摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
1.1.1 研究背景 | 第9页 |
1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-17页 |
1.2.1 FRC研究简介 | 第10-12页 |
1.2.2 PVA-ECC研究现状 | 第12-16页 |
1.2.3 柱端塑性铰区采用FRC研究现状 | 第16-17页 |
1.3 本文的研究方法和内容 | 第17-19页 |
第2章 塑性铰区采用FRC材料混凝土柱试验研究 | 第19-39页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 试验目的 | 第19页 |
2.3 试件概况 | 第19-27页 |
2.3.1 试件设计与制作 | 第19-22页 |
2.3.2 试验材料性能 | 第22-23页 |
2.3.3 加载装置与加载制度 | 第23-25页 |
2.3.4 试验测试内容与测点布置 | 第25-27页 |
2.4 试验现象及结果分析 | 第27-37页 |
2.4.1 试件加载破坏过程 | 第27-32页 |
2.4.2 破坏形态及试验结果分析 | 第32-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-39页 |
第3章 基于OpenSees的FRC柱的非线性有限元分析 | 第39-55页 |
3.1 概述 | 第39页 |
3.2 OpenSees程序简介 | 第39-40页 |
3.3 材料本构关系 | 第40-42页 |
3.3.1 FRC本构关系 | 第40-41页 |
3.3.2 混凝土本构关系 | 第41-42页 |
3.3.3 钢筋本构关系 | 第42页 |
3.4 FRC柱有限元分析模型 | 第42-47页 |
3.4.1 建立非线性有限元模型 | 第42-45页 |
3.4.2 定义非线性分析 | 第45-47页 |
3.5 数值分析结果与试验结果的对比分析 | 第47-49页 |
3.6 FRC柱塑性铰长度取值的模拟分析 | 第49-53页 |
3.7 本章小结 | 第53-55页 |
第4章 FRC柱顶水平位移分析 | 第55-65页 |
4.1 基本计算假定 | 第55页 |
4.2 弯曲变形 | 第55-60页 |
4.2.1 开裂位移计算 | 第55-56页 |
4.2.2 屈服位移计算 | 第56-58页 |
4.2.3 与峰值荷载相应的位移计算 | 第58-59页 |
4.2.4 极限位移计算 | 第59-60页 |
4.3 钢筋粘结滑移变形 | 第60-62页 |
4.4 剪切变形 | 第62-63页 |
4.5 理论计算值与试验值比较 | 第63页 |
4.6 本章小结 | 第63-65页 |
第5章 柱塑性铰区采用FRC框架结构变形能力分析 | 第65-76页 |
5.1 一般说明 | 第65-66页 |
5.1.1 概述 | 第65页 |
5.1.2 算例 | 第65-66页 |
5.2 基于Perform 3D的柱塑性铰区采用FRC框架结构静力弹塑性分析 | 第66-70页 |
5.2.1 算例设计及SAP 2000建模导入 | 第66-67页 |
5.2.2 定义框架显示组、支座和楼板 | 第67页 |
5.2.3 定义材料 | 第67-68页 |
5.2.4 定义截面及组装构件 | 第68-69页 |
5.2.5 定义质量及荷载模式 | 第69页 |
5.2.6 运行静力弹塑性分析 | 第69页 |
5.2.7 分析结果 | 第69-70页 |
5.3 基于SAP 2000的柱塑性铰区采用FRC框架结构静力弹塑性分析 | 第70-74页 |
5.3.1 建立模型 | 第70页 |
5.3.2 定义材料本构关系 | 第70-71页 |
5.3.3 设置塑性铰 | 第71-72页 |
5.3.4 定义荷载工况 | 第72-73页 |
5.3.5 运行静力弹塑性分析 | 第73页 |
5.3.6 结果分析 | 第73-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-76页 |
第6章 结论与展望 | 第76-78页 |
6.1 主要结论 | 第76-77页 |
6.2 问题与展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
附录 | 第83页 |
A 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第83页 |
B 硕士期间参与的科研项目 | 第83页 |
C 攻读硕士期间获奖情况 | 第83页 |