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塑性铰区采用纤维增强混凝土柱变形计算方法研究

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

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