致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
1 引言 | 第12-13页 |
2 研究背景与文献综述 | 第13-35页 |
2.1 研究背景 | 第13-15页 |
2.2 钢板剪力墙研究综述 | 第15-33页 |
2.2.1 钢板剪力墙的分类 | 第17-24页 |
2.2.2 钢板剪力墙研究综述 | 第24-33页 |
2.3 本文的主要工作 | 第33-35页 |
3 竖向加劲竖向连接钢板墙弹性屈曲性能研究 | 第35-72页 |
3.1 板的弹性屈曲理论 | 第35-37页 |
3.2 竖向加劲竖向连接钢板墙受剪弹性屈曲分析 | 第37-57页 |
3.2.1 侧边自由及侧边约束钢板墙受剪弹性屈曲分析 | 第38-44页 |
3.2.2 侧边加劲肋受剪界限肋板刚度比 | 第44-48页 |
3.2.3 中部加劲肋受剪界限肋板刚度比 | 第48-57页 |
3.3 竖向加劲竖向连接钢板墙均匀受压弹性屈曲分析 | 第57-70页 |
3.3.1 侧边自由及侧边约束钢板墙均匀受压弹性屈曲分析 | 第57-60页 |
3.3.2 侧边加劲肋均匀受压界限肋板刚度比 | 第60-63页 |
3.3.3 中部加劲肋均匀受压界限肋板刚度比 | 第63-70页 |
3.4 本章小结 | 第70-72页 |
4 竖向加劲竖向连接钢板墙抗震性能研究 | 第72-96页 |
4.1 有限元法及结构非线性分析简介 | 第72-74页 |
4.2 竖向加劲竖向连接钢板墙初始侧向刚度研究 | 第74-82页 |
4.2.1 初始侧向刚度理论计算 | 第74-77页 |
4.2.2 初始侧向刚度有限元计算 | 第77-78页 |
4.2.3 初始侧向刚度计算数据分析 | 第78-82页 |
4.3 竖向加劲竖向连接钢板墙滞回性能研究 | 第82-94页 |
4.3.1 滞回曲线 | 第83-85页 |
4.3.2 骨架曲线 | 第85-87页 |
4.3.3 能量耗散系数 | 第87-90页 |
4.3.4 刚度退化 | 第90-92页 |
4.3.5 极限荷载 | 第92-94页 |
4.4 本章小结 | 第94-96页 |
5 内嵌竖向加劲竖向连接钢板墙钢框架结构抗震性能研究 | 第96-149页 |
5.1 试件基本参数与试验方法 | 第96-104页 |
5.1.1 试验对象及材性试验 | 第96-99页 |
5.1.2 加载装置与加载方案 | 第99-101页 |
5.1.3 量测装置与测点布置 | 第101-103页 |
5.1.4 试验数据处理 | 第103-104页 |
5.2 试验过程及现象分析 | 第104-117页 |
5.3 试验结果对比与数据分析 | 第117-137页 |
5.3.1 滞回曲线 | 第117-122页 |
5.3.2 骨架曲线 | 第122-124页 |
5.3.3 能量耗散系数 | 第124-125页 |
5.3.4 强度退化系数 | 第125-126页 |
5.3.5 钢板墙面外变形 | 第126-128页 |
5.3.6 构件应力分析 | 第128-135页 |
5.3.7 层间位移 | 第135-137页 |
5.4 试验试件的有限元分析 | 第137-147页 |
5.4.1 有限元建模 | 第137-138页 |
5.4.2 有限元计算结果分析 | 第138-145页 |
5.4.3 有限元与试验结果对比分析 | 第145-147页 |
5.5 本章小结 | 第147-149页 |
6 结论与展望 | 第149-152页 |
6.1 本文主要结论 | 第149-150页 |
6.2 本文主要创新点 | 第150页 |
6.3 未来工作展望 | 第150-152页 |
参考文献 | 第152-160页 |
作者简历及在学研究成果 | 第160-164页 |
学位论文数据集 | 第164页 |