摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 选题的背景及研究意义 | 第9页 |
1.2 建筑工业化的发展及现状 | 第9-11页 |
1.2.1 国外建筑工业化的发展及现状 | 第9-10页 |
1.2.2 国内建筑工业化的发展现状 | 第10-11页 |
1.3 国内外预制混凝土剪力墙的研究现状 | 第11-13页 |
1.4 论文的主要内容 | 第13-14页 |
第2章 预制组合剪力墙偏心受压性能试验方案 | 第14-30页 |
2.1 试验目的 | 第14页 |
2.2 设计剪力墙试件 | 第14-21页 |
2.2.1 试件所选材料 | 第14页 |
2.2.2 材料的力学性能 | 第14-15页 |
2.2.3 剪力墙设计 | 第15-21页 |
2.3 试件的制作 | 第21-24页 |
2.4 加载方案及测试内容 | 第24-29页 |
2.4.1 加载装置 | 第24-26页 |
2.4.2 试验加载方式 | 第26页 |
2.4.3 测点布置 | 第26-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 试验过程及现象描述 | 第30-42页 |
3.1 第一组试件的试验过程现象描述 | 第30-33页 |
3.2 第二组试件的试验过程现象描述 | 第33-36页 |
3.3 第三组试件的试验过程现象描述 | 第36-38页 |
3.4 第四组试件的试验过程现象描述 | 第38-40页 |
3.5 预制组合剪力墙与普通剪力墙受力对比 | 第40-41页 |
3.6 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 试验的数据处理与分析 | 第42-53页 |
4.1. 试件的荷载-位移试验数据与曲线分析 | 第42-44页 |
4.1.1 SRCW-1 与SW-1 的荷载-位移曲线分析 | 第42页 |
4.1.2 SRCW-2 与SW-2 的荷载-位移曲线分析 | 第42-43页 |
4.1.3 SRCW-3 与SW-3 的荷载-位移曲线分析 | 第43-44页 |
4.2 剪力墙的荷载-应变曲线分析 | 第44-49页 |
4.3 预制组合剪力墙偏心受压性能影响因素分析 | 第49-51页 |
4.3.1 高厚比 | 第49-50页 |
4.3.2 含钢率 | 第50页 |
4.3.3 偏心距 | 第50-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-53页 |
第5章 预制组合剪力墙偏心受压有限元分析 | 第53-62页 |
5.1 有限元法及ABAQUS简介 | 第53页 |
5.2 有限元模型的建立 | 第53-58页 |
5.2.1 部件的创建和单元类型的选取 | 第53-54页 |
5.2.2 材料本构模型 | 第54-56页 |
5.2.3 装配与界面的相互作用 | 第56-57页 |
5.2.4 边界条件与荷载定义 | 第57页 |
5.2.5 网格划分 | 第57-58页 |
5.3 有限元分析计算结果与分析 | 第58-61页 |
5.3.1 试件的破坏形态分析 | 第58页 |
5.3.2 有限元荷载-位移曲线对比分析 | 第58-59页 |
5.3.3 混凝土应变曲线对比分析 | 第59页 |
5.3.4 钢材应变曲线对比分析 | 第59-60页 |
5.3.5 承载能力对比分析 | 第60-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-62页 |
第6章 预制组合剪力墙偏心受压承载力计算方法 | 第62-66页 |
6.1 预制组合剪力墙偏心受压情况下的破坏机理 | 第62-63页 |
6.2 预制组合剪力墙偏心受压的承载力计算公式 | 第63-65页 |
6.2.1 承载力的理论计算 | 第63页 |
6.2.2 预制组合剪力墙偏心受压的承载力计算公式的拟合 | 第63-65页 |
6.3 本章小结 | 第65-66页 |
第7章 结论与展望 | 第66-68页 |
7.1 结论 | 第66-67页 |
7.2 展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其他成果 | 第71-72页 |
在学期间参加的专业实践及工程项目研究工作 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |