摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究背景 | 第10-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-20页 |
1.2.1 混凝土节点抗震性能 | 第15-18页 |
1.2.3 混凝土冻融损伤 | 第18-20页 |
1.3 本文的研究内容 | 第20-22页 |
第2章 混凝土结构冻融损伤模型研究 | 第22-36页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 蔡昊冻融损伤模型的修正 | 第22-26页 |
2.2.1 材料参数的求解 | 第22-25页 |
2.2.2 最大静水压力σmaxs的求解 | 第25-26页 |
2.3 试验研究 | 第26-31页 |
2.3.1 混凝土原材料及配合比 | 第27页 |
2.3.2 试验方案 | 第27页 |
2.3.3 结冰速率测量原理 | 第27-28页 |
2.3.4 试验结果及分析 | 第28-31页 |
2.4 混凝土结构冻融损伤模型 | 第31页 |
2.5 试验验证 | 第31-34页 |
2.6 本章小结 | 第34-36页 |
第3章 冻融环境下RC框架梁柱节点抗震性能试验研究 | 第36-54页 |
3.1 研究背景 | 第36页 |
3.2 试验方案 | 第36-39页 |
3.2.1 试件设计 | 第36-37页 |
3.2.2 试件冻融试验方案 | 第37-38页 |
3.2.3 试件加载及量测方案 | 第38-39页 |
3.3 试件现象及破坏形态 | 第39-41页 |
3.3.1 试件冻融损伤形态 | 第39-40页 |
3.3.2 试件加载破坏过程 | 第40-41页 |
3.4 试验结果分析 | 第41-52页 |
3.4.1 节点冻融损伤模型 | 第41-42页 |
3.4.2 梁纵筋粘结性能退化 | 第42-44页 |
3.4.3 滞回性能 | 第44-45页 |
3.4.4 骨架曲线 | 第45-46页 |
3.4.5 变形能力 | 第46-47页 |
3.4.6 耗能能力 | 第47-48页 |
3.4.7 节点核心区剪切变形 | 第48-50页 |
3.4.8 节点核心区水平剪力 | 第50-52页 |
3.5 结论 | 第52-54页 |
第4章 冻融损伤RC梁柱节点恢复力模型的建立 | 第54-72页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 恢复力模型的建立方法 | 第54页 |
4.3 几种重要的恢复力模型 | 第54-57页 |
4.4 完好构件的恢复力模型 | 第57-71页 |
4.4.1 节点恢复力模型假定 | 第58页 |
4.4.2 完好构件骨架曲线参数确定 | 第58-61页 |
4.4.3 冻融损伤构件骨架曲线参数确定 | 第61-64页 |
4.4.4 RC梁柱节点滞回规律 | 第64-69页 |
4.4.5 模型实用性验证 | 第69-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-72页 |
第5章 考虑节点变形及冻融损伤的多龄期RC框架结构易损性分析 | 第72-88页 |
5.1 引言 | 第72页 |
5.2 梁柱节点模型 | 第72-77页 |
5.2.1 几种常见的节点模型 | 第72-75页 |
5.2.2 本文使用的简化节点模型 | 第75-77页 |
5.3 框架结构设计与有限元建模 | 第77-80页 |
5.3.1 结构设计 | 第77-78页 |
5.3.2 有限元模型的建立 | 第78-80页 |
5.4 地震动记录的选取 | 第80-82页 |
5.5 地震易损性分析 | 第82-85页 |
5.5.1 概率地震需求分析 | 第82-83页 |
5.5.2 概率地震能力分析 | 第83页 |
5.5.3 破坏状态划分和极限状态定义 | 第83-84页 |
5.5.4 结构地震易损性曲线的建立 | 第84页 |
5.5.5 不同龄期易损性曲线对比 | 第84-85页 |
5.6 本章小结 | 第85-88页 |
第6章 结论与展望 | 第88-90页 |
6.1 主要研究成果及结论 | 第88页 |
6.2 展望 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-98页 |
致谢 | 第98-100页 |
附录A | 第100-104页 |
附录B | 第104-106页 |
附录C | 第106-111页 |
附录D | 第111页 |