摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题背景和研究意义 | 第9页 |
1.2 国内外研究状况 | 第9-13页 |
1.2.1 新型节点研究现状 | 第9-10页 |
1.2.2 空间节点研究现状 | 第10-12页 |
1.2.3 考虑现浇板参与受力的梁柱节点抗震研究现状 | 第12-13页 |
1.3 存在的不足 | 第13页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第13-15页 |
2 试验方案 | 第15-29页 |
2.1 试件参数 | 第15-17页 |
2.2 材性试验 | 第17-18页 |
2.2.1 混凝土强度试验 | 第17-18页 |
2.2.2 钢材材性试验 | 第18页 |
2.3 试验加载装置及加载制度 | 第18-23页 |
2.3.1 空间节点试验装置 | 第18-22页 |
2.3.2 加载制度 | 第22-23页 |
2.4 试验终止条件 | 第23页 |
2.5 量测内容和量测方法 | 第23-29页 |
3 试验现象以及量测结果 | 第29-57页 |
3.1 试验过程及主要试验现象 | 第30-56页 |
3.1.1 试件试验参数 | 第30页 |
3.1.2 试验现象 | 第30-34页 |
3.1.3 柱纵筋应变 | 第34-37页 |
3.1.4 梁纵筋应变 | 第37-40页 |
3.1.5 板筋应变及板的破坏现象 | 第40-45页 |
3.1.6 梁纵筋滑移和变形 | 第45-47页 |
3.1.7 核芯区箍筋应变 | 第47-50页 |
3.1.8 钢套箍应力应变 | 第50-54页 |
3.1.9 加载端 P- 滞回曲线 | 第54-56页 |
3.2 小结 | 第56-57页 |
4 试验结果分析 | 第57-85页 |
4.1 节点受力机理对比 | 第57-59页 |
4.1.1 常规钢筋混凝土节点 | 第57-58页 |
4.1.2 钢套箍钢筋混凝土节点 | 第58-59页 |
4.2 试件失效模式 | 第59-62页 |
4.2.1 常规钢筋混凝土梁柱组合体失效模式 | 第59-60页 |
4.2.2 钢套箍钢空间节点的失效模式 | 第60-62页 |
4.3 节点核芯区抗剪承载力 | 第62-63页 |
4.4 节点剪切变形以及钢筋滑移对组合体整体变形的影响 | 第63-66页 |
4.5 抗震性能分析 | 第66-75页 |
4.5.1 P-Δ滞回曲线及骨架曲线 | 第66-69页 |
4.5.2 位移延性 | 第69-71页 |
4.5.3 承载能力退化 | 第71-72页 |
4.5.4 耗能性能 | 第72-73页 |
4.5.5 刚度退化 | 第73-75页 |
4.6 空间节点的抗震性能对比分析 | 第75-83页 |
4.6.1 与常规空间节点试验结果对比 | 第75-81页 |
4.6.2 影响空间节点抗震性能的相关因素分析 | 第81-83页 |
4.7 小结 | 第83-85页 |
5 钢套箍空间节点的有限元分析 | 第85-107页 |
5.1 关于 ABAQUS | 第85页 |
5.2 有限元模型 | 第85-89页 |
5.2.1 材料本构 | 第85-86页 |
5.2.2 单元类型 | 第86页 |
5.2.3 边界条件及加载方法 | 第86-87页 |
5.2.4 接触作用 | 第87-88页 |
5.2.5 网格划分 | 第88-89页 |
5.3 有限元分析结果与试验对比 | 第89-96页 |
5.3.1 混凝土裂缝发展、受压损伤模拟结果与试验对比 | 第90-94页 |
5.3.2 滞回曲线模拟结果与试验对比 | 第94页 |
5.3.3 钢套箍模拟结果与试验对比 | 第94-96页 |
5.4 节点受力特征及破坏形态 | 第96-101页 |
5.4.1 钢套箍受力特征 | 第96-98页 |
5.4.2 节点区箍筋受力特征 | 第98-99页 |
5.4.3 节点区混凝土受力特征 | 第99-101页 |
5.5 空间节点的模型参数分析 | 第101-105页 |
5.5.1 空间节点在单向加载和双向加载下的对比 | 第101-103页 |
5.5.2 现浇板参与作用的节点受力分析 | 第103-105页 |
5.5.3 钢套箍面板高度及材质对试件的影响 | 第105页 |
5.6 小结 | 第105-107页 |
6 结论与展望 | 第107-109页 |
6.1 主要研究结论 | 第107-108页 |
6.2 对后续工作的展望 | 第108-109页 |
致谢 | 第109-111页 |
参考文献 | 第111-115页 |
附录 | 第115-125页 |
A 钢套箍各面板主应力及主应力方向 | 第115-124页 |
B 试件 GJ-2 、SGJ-1 的设计参数对比 | 第124-125页 |