摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 概述 | 第11页 |
1.2 试验研究来源及研究意义 | 第11-12页 |
1.2.1 试验研究来源 | 第11页 |
1.2.2 研究意义 | 第11-12页 |
1.3 国内外研究现状 | 第12-18页 |
1.3.1 国内外相关短肢剪力墙研究现状 | 第12-15页 |
1.3.2 国内外短肢剪力墙抗扭研究现状 | 第15-17页 |
1.3.3 短肢剪力墙节点研究现状 | 第17-18页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第18-19页 |
第二章 短肢剪力墙节点扭转试验研究 | 第19-43页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 模型的制作 | 第19-21页 |
2.2.1 模型尺寸 | 第19-20页 |
2.2.2 模型配筋 | 第20-21页 |
2.2.3 模型材料 | 第21页 |
2.2.4 模型制作 | 第21页 |
2.3 加载方案 | 第21-23页 |
2.3.1 加载制度 | 第21-22页 |
2.3.2 加载装置 | 第22-23页 |
2.4 测量内容及方法 | 第23-26页 |
2.4.1 测量内容 | 第23页 |
2.4.2 测量方法 | 第23-25页 |
2.4.3 试验过程 | 第25-26页 |
2.5 试验结果分析 | 第26-41页 |
2.5.1 裂缝分析 | 第26-30页 |
2.5.2 模型位移分析 | 第30-33页 |
2.5.3 荷载位移曲线分析 | 第33-35页 |
2.5.4 模型试验应变分析 | 第35-41页 |
2.6 本章小结 | 第41-43页 |
第三章 短肢剪力墙节点有限元数值模拟 | 第43-59页 |
3.1 有限元基本理论 | 第43-45页 |
3.1.1 有限元分析基本理论 | 第43页 |
3.1.2 有限元法的基本原理 | 第43-45页 |
3.2 建立有限元模型 | 第45-49页 |
3.2.1 模型选择 | 第45-46页 |
3.2.2 选取单元类型 | 第46-47页 |
3.2.3 破坏准则 | 第47-48页 |
3.2.4 模型建立 | 第48-49页 |
3.3 有限元计算结果分析 | 第49-57页 |
3.3.1 裂缝分析 | 第49-52页 |
3.3.2 滞回曲线分析 | 第52-54页 |
3.3.3 骨架曲线分析 | 第54页 |
3.3.4 模型刚度退化分析 | 第54-56页 |
3.3.5 T-θ曲线分析 | 第56-57页 |
3.4 结论 | 第57-59页 |
第四章 短肢剪力墙节点扭转研究 | 第59-74页 |
4.1 纯扭模型的扭转理论分析 | 第59-62页 |
4.2 在轴压作用力下的钢筋混凝土模型的受扭性能 | 第62-65页 |
4.2.1 在轴压作用力下的模型扭转破坏形态和特征 | 第63页 |
4.2.2 在轴压作用力下的模型的扭转破坏机理 | 第63-64页 |
4.2.3 轴压比对短肢剪力墙节点的扭转性能影响 | 第64-65页 |
4.3 钢筋混凝土模型的弯剪扭破坏形式 | 第65-66页 |
4.4 钢筋混凝土结构扭转强度计算理论 | 第66-69页 |
4.4.1 空间桁架理论 | 第66-68页 |
4.4.2 斜弯破坏理论 | 第68-69页 |
4.4.3 斜压力场理论 | 第69页 |
4.5 T型模型扭转破坏机理与计算理论 | 第69-70页 |
4.6 T短肢剪力墙的计算公式 | 第70-73页 |
4.6.1 节点的剪力分析 | 第70-71页 |
4.6.2 节点的扭转强度计算分析 | 第71-73页 |
4.7 小结 | 第73-74页 |
第五章 结论与展望 | 第74-76页 |
5.1 结论 | 第74-75页 |
5.2 展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |