中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
主要符号 | 第14-15页 |
1 绪论 | 第15-23页 |
1.1 引言 | 第15-16页 |
1.2 国内外研究现状 | 第16-20页 |
1.2.1 钢板混凝土组合剪力墙研究现状 | 第16-18页 |
1.2.2 钢板混凝土组合剪力墙节点及连梁研究现状 | 第18-19页 |
1.2.3 钢板混凝土联肢组合剪力墙研究现状 | 第19-20页 |
1.3 方案提出与研究内容 | 第20-23页 |
2 钢板混凝土联肢组合剪力墙子结构抗震性能试验概况 | 第23-45页 |
2.1 试验目的 | 第23页 |
2.2 联肢组合剪力墙子结构设计 | 第23-35页 |
2.2.1 等效模型 | 第24-26页 |
2.2.2 钢连梁设计 | 第26-28页 |
2.2.3 组合剪力墙设计 | 第28-32页 |
2.2.4 设计参数 | 第32-35页 |
2.3 试件制作与材性试验 | 第35-39页 |
2.3.1 试件制作 | 第35-36页 |
2.3.2 混凝土材性 | 第36-38页 |
2.3.3 钢筋与钢板材性 | 第38-39页 |
2.4 加载装置与加载制度 | 第39-42页 |
2.5 测试内容与测点布置 | 第42-44页 |
2.5.1 测试内容 | 第42-43页 |
2.5.2 测点布置 | 第43-44页 |
2.6 本章小结 | 第44-45页 |
3 试验现象及过程 | 第45-95页 |
3.1 试验现象及实验过程描述方法 | 第45-46页 |
3.2 SCCW-1试验过程及现象描述 | 第46-60页 |
3.3 SCCW-2试验过程及现象描述 | 第60-75页 |
3.4 SCCW-3试验过程及现象描述 | 第75-89页 |
3.5 试件破坏特征对比与分析 | 第89-93页 |
3.5.1 SCCW-1、SCCW-2对比 | 第89-91页 |
3.5.2 SCCW-1、SCCW-3对比 | 第91页 |
3.5.3 SCCW-1、SCCW-2、SCCW-3对比 | 第91-93页 |
3.6 本章小结 | 第93-95页 |
4 试验结果对比与分析 | 第95-117页 |
4.1 滞回曲线分析 | 第95-96页 |
4.2 骨架曲线分析 | 第96-97页 |
4.3 承载力分析 | 第97-99页 |
4.4 延性性能分析 | 第99-100页 |
4.5 耗能能力分析 | 第100-104页 |
4.6 刚度退化分析 | 第104-105页 |
4.7 层间位移与层间位移角分析 | 第105-108页 |
4.8 钢连梁剪切变形分析 | 第108-109页 |
4.9 钢连梁剪力分析 | 第109-110页 |
4.10 钢筋及型钢应变分析 | 第110-115页 |
4.11 钢板变形概况 | 第115-116页 |
4.12 本章小结 | 第116-117页 |
5 非线性有限元分析 | 第117-137页 |
5.1 有限元模型的建立 | 第117-127页 |
5.1.1 混凝土材料本构模型 | 第117-121页 |
5.1.2 钢材本构模型 | 第121-123页 |
5.1.3 单元类型选取 | 第123页 |
5.1.4 网格划分 | 第123-125页 |
5.1.5 接触处理 | 第125-126页 |
5.1.6 边界条件与载荷 | 第126-127页 |
5.2 有限元模拟结果与试验结果对比 | 第127-134页 |
5.2.1 力-位移曲线 | 第127-129页 |
5.2.2 破坏过程 | 第129-134页 |
5.3 本章小结 | 第134-137页 |
6 主要结论与展望 | 第137-141页 |
6.1 主要结论 | 第137-138页 |
6.2 本文创新点 | 第138-139页 |
6.3 今后研究展望 | 第139-141页 |
致谢 | 第141-143页 |
参考文献 | 第143-149页 |
附录 | 第149页 |
A.作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第149页 |
B.作者在攻读硕士学位期间所获奖励 | 第149页 |