内填混凝土双钢板短肢组合剪力墙的滞回性能
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 短肢剪力墙结构体系 | 第11页 |
1.2 短肢剪力墙的定义及其特点 | 第11-12页 |
1.2.1 短肢剪力墙的定义 | 第11-12页 |
1.2.2 短肢剪力墙结构体系的特点 | 第12页 |
1.3 短肢剪力墙结构体系的应用和研究现状 | 第12-17页 |
1.3.1 短肢剪力墙结构体系的应用现状 | 第12页 |
1.3.2 短肢剪力墙结构体系的国内外研究现状 | 第12-17页 |
1.4 本课题的研究背景和主要工作内容 | 第17-19页 |
1.4.1 本课题的研究背景 | 第17-18页 |
1.4.2 本课题采用的研究方法 | 第18页 |
1.4.3 本课题研究的主要工作内容 | 第18-19页 |
第二章 短肢剪力墙抗震性能试验准备 | 第19-32页 |
2.1 试验内容与目的 | 第19页 |
2.1.1 试验内容 | 第19页 |
2.1.2 试验目的 | 第19页 |
2.2 试件设计 | 第19-23页 |
2.2.1 试件形式及数量 | 第19页 |
2.2.2 试件尺寸 | 第19-20页 |
2.2.3 试件节点连接设计 | 第20-23页 |
2.3 试件制作 | 第23页 |
2.4 试验加载设备和加载制度 | 第23-25页 |
2.4.1 加载设备 | 第23-25页 |
2.4.2 加载制度 | 第25页 |
2.5 仪表和应变片布置 | 第25-26页 |
2.5.1 整体性能仪表 | 第26页 |
2.5.2 构件表面应变片 | 第26页 |
2.6 材料性能 | 第26-28页 |
2.6.1 钢材材性 | 第26-28页 |
2.6.2 混凝土材性 | 第28页 |
2.7 数据处理方法 | 第28-31页 |
2.7.1 延性及承载力 | 第28-29页 |
2.7.2 耗能能力 | 第29页 |
2.7.3 弹性应变分析 | 第29-30页 |
2.7.4 层间位移角限值 | 第30页 |
2.7.5 刚度退化 | 第30-31页 |
2.7.6 承载力退化 | 第31页 |
2.8 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 SLSCSW结构试验及结果分析 | 第32-52页 |
3.1 试验过程和现象描述 | 第32-35页 |
3.2 结构滞回特性分析 | 第35页 |
3.3 抗侧刚度分析 | 第35-41页 |
3.4 延性分析 | 第41-42页 |
3.5 钢框架的受力变形规律 | 第42-51页 |
3.5.1 钢框架柱上的应变特征 | 第42-46页 |
3.5.2 钢框架连梁部位的受力性能 | 第46-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 SLSCSW结构非线性有限元分析 | 第52-61页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 软件简介 | 第52页 |
4.3 非线性有限元基本理论 | 第52-55页 |
4.3.1 非线性问题 | 第52页 |
4.3.2 本构关系 | 第52-55页 |
4.4 有限元模型建立 | 第55页 |
4.4.1 网格单元选择 | 第55页 |
4.4.2 相互作用处理 | 第55页 |
4.5 有限元分析结果 | 第55-60页 |
4.5.1 试件受力性能对比分析 | 第55-58页 |
4.5.2 滞回曲线对比 | 第58-59页 |
4.5.3 骨架曲线对比 | 第59-60页 |
4.6 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 SLSCSW结构性能影响因素分析 | 第61-79页 |
5.1 模拟试件设计 | 第61-62页 |
5.2 有限元建模 | 第62-63页 |
5.2.1 加载方案 | 第62-63页 |
5.2.2 曲线特征点的确定 | 第63页 |
5.3 BASE试件模拟结果分析 | 第63-69页 |
5.3.1 滞回曲线 | 第63-64页 |
5.3.2 骨架曲线 | 第64-68页 |
5.3.3 峰值刚度退化曲线 | 第68-69页 |
5.3.4 承载力退化曲线 | 第69页 |
5.4 参数分析 | 第69-78页 |
5.4.1 肢厚比 | 第70-74页 |
5.4.2 高跨比 | 第74-76页 |
5.4.3 钢板厚度 | 第76-78页 |
5.5 本章小结 | 第78-79页 |
第六章 结论与展望 | 第79-81页 |
6.1 结论 | 第79-80页 |
6.2 展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
作者简介 | 第85页 |
攻读硕士学位期间论文发表情况 | 第85页 |