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钢框架—预制混凝土抗侧力墙装配式结构施工和使用阶段竖向受力性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-25页
    1.1 引言第10-12页
    1.2 钢结构抗侧力体系简介第12-14页
        1.2.1 钢框架结构体系第12-13页
        1.2.2 钢框架-支撑结构体系第13页
        1.2.3 钢框架-剪力墙结构体系第13-14页
        1.2.4 筒体结构体系第14页
    1.3 研究课题的提出第14-15页
    1.4 钢框架-预制混凝土抗侧力墙装配式结构体系简介第15-20页
        1.4.1 SPW 体系基本组成第15-17页
        1.4.2 SPW 体系连接构造第17-18页
        1.4.3 SPW 体系特点第18-20页
        1.4.4 SPW 体系设计方法第20页
    1.5 国内外相关研究现状第20-23页
        1.5.1 国外相关研究现状第21-22页
        1.5.2 国内相关研究现状第22-23页
    1.6 本文的研究内容第23-25页
第二章 SPW 体系施工和使用阶段竖向受力性能试验研究第25-43页
    2.1 引言第25页
    2.2 试件设计第25-28页
        2.2.1 钢框架设计第25-27页
        2.2.2 预制混凝土抗侧力墙体设计第27页
        2.2.3 钢框架和预制混凝土抗侧力墙体的连接设计第27-28页
    2.3 试件制作及安装第28-29页
    2.4 主要材料性能第29-33页
        2.4.1 钢材材性第29-31页
        2.4.2 钢筋材性第31页
        2.4.3 混凝土材性第31-33页
    2.5 试验装置第33-34页
    2.6 试件测点布置第34-35页
        2.6.1 试件位移测点布置第34页
        2.6.2 钢框架和抗侧力墙内钢筋应变测点布置第34-35页
    2.7 加载方案第35-36页
    2.8 试验过程描述第36-37页
    2.9 试验结果处理与分析第37-42页
        2.9.1 框架梁变形分析第37-40页
        2.9.2 竖向荷载分配关系第40-42页
    2.10 本章小结第42-43页
第三章 SPW 体系竖向受力性能有限元分析第43-53页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 有限元模型的建立第44-48页
        3.2.1 单元选取第44页
        3.2.2 本构关系第44-46页
        3.2.3 有限元建模第46-48页
        3.2.4 边界条件及施加荷载第48页
    3.3 有限元模型正确性验证第48-52页
        3.3.1 试验现象对比第48-51页
        3.3.2 框架柱轴力对比第51页
        3.3.3 框架梁变形对比第51-52页
    3.4 本章小结第52-53页
第四章 SPW 体系竖向受力性能影响因素分析第53-72页
    4.1 引言第53页
    4.2 高强螺栓终拧顺序对 SPW 体系竖向受力性能的影响第53-55页
    4.3 高强螺栓定位初拧预紧力对 SPW 体系竖向受力性能的影响第55-58页
        4.3.1 工况一中定位初拧预紧力对 SPW 体系竖向受力性能的影响第56-57页
        4.3.2 工况三中定位初拧预紧力对 SPW 体系竖向受力性能的影响第57-58页
    4.4 摩擦面抗滑移系数对 SPW 体系竖向受力性能的影响第58-61页
        4.4.1 工况二中摩擦面抗滑移系数对 SPW 体系竖向受力性能的影响第59-60页
        4.4.2 工况三中摩擦面抗滑移系数对 SPW 体系竖向受力性能的影响第60-61页
    4.5 墙宽梁跨比对 SPW 体系竖向受力性能的影响第61-63页
        4.5.1 工况二中墙宽梁跨比对 SPW 体系竖向受力性能的影响第61-62页
        4.5.2 工况三中墙宽梁跨比对 SPW 体系竖向受力性能的影响第62-63页
    4.6 墙体高厚比对 SPW 体系竖向受力性能的影响第63-66页
        4.6.1 工况二下墙体高厚比对 SPW 体系竖向受力性能的影响第64-65页
        4.6.2 工况三下墙体高厚比对 SPW 体系竖向受力性能的影响第65-66页
    4.7 墙体偏移比对 SPW 体系竖向受力性能的影响第66-70页
        4.7.1 工况二中墙体偏移比对 SPW 体系竖向受力性能的影响第67-68页
        4.7.2 工况三中墙体偏移比对 SPW 体系竖向受力性能的影响第68-70页
    4.8 本章小结第70-72页
第五章 多高层 SPW 体系在施工和使用阶段竖向受力性能分析第72-92页
    5.1 引言第72页
    5.2 施工方案第72-74页
    5.3 有限元模型的建立第74-80页
        5.3.1 有限元简化模型的建立第74-75页
        5.3.2 有限元简化模型的正确性验证第75-76页
        5.3.3 多高层 SPW 有限元模型的建立第76-79页
        5.3.4 荷载取值第79-80页
    5.4 多高层 SPW 体系施工阶段竖向受力性能分析第80-87页
        5.4.1 6 层 SPW 体系施工阶段竖向受力性能分析第80-83页
        5.4.2 12 层 SPW 体系施工阶段竖向受力性能分析第83-86页
        5.4.3 小结第86-87页
    5.5 多高层 SPW 体系使用阶段竖向受力性能分析第87-91页
        5.5.1 6 层 SPW 体系使用阶段竖向受力性能分析第87-88页
        5.5.2 12 层 SPW 体系使用阶段竖向受力性能分析第88-90页
        5.5.3 小结第90-91页
    5.6 小结第91-92页
结论与展望第92-97页
    1 本文主要结论第92-94页
        1.1 试验研究结论第92页
        1.2 理论研究结论第92-94页
    2 对后续研究工作的展望和建议第94-97页
参考文献第97-101页
攻读硕士学位期间参与科研和获奖情况第101-102页
致谢第102页

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