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钢筋混凝土梁—墙平面内偏心连接节点的受力机理研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第6-10页
    1.1 研究背景第6-7页
    1.2 国内外研究现状第7-8页
    1.3 本文的研究目的和内容第8-10页
第二章 节点的有限元参数分析第10-36页
    2.1 有限元分析方法的简介第10-11页
    2.2 ABAQUS有限元分析软件的介绍第11页
    2.3 有限元模型的建立第11-12页
    2.4 影响节点受力的参数分析第12-25页
        2.4.1 墙长L对节点受力的影响第13-15页
        2.4.2 墙高H对节点受力的影响第15-17页
        2.4.3 梁高hb对节点受力的影响第17-20页
        2.4.4 梁伸入长度l对节点受力的影响第20-23页
        2.4.5 偏心距和墙厚的比值对节点受力的影响第23-25页
    2.5 最小伸入长度研究第25-32页
        2.5.1 墙长L对伸入长度的影响第25-28页
        2.5.2 墙H对伸入长度的影响第28页
        2.5.3 偏心距和墙厚的比值对伸入长度的影响第28-31页
        2.5.4 梁高hb对伸入长度的影响第31-32页
        2.5.5 最小伸入长度的取值第32页
    2.6 最大偏心距与墙厚的比值研究第32-35页
        2.6.1 墙截面受弯控制下的e/h第32-33页
        2.6.2 B截面受扭控制下的e/h第33-35页
        2.6.3 最大e/h的取值第35页
    2.7 本章小结第35-36页
第三章 节点的力学模型第36-48页
    3.1 节点的传力机理第36-38页
        3.1.1 A截面的力矩分配比例第36-37页
        3.1.2 B截面的力矩分配比例第37页
        3.1.3 节点的受力分析第37-38页
    3.2 节点力学模型设计方法简介第38-40页
        3.2.1 拉-压杆模型设计方法简介第38-40页
    3.3 节点的力学模型设计第40-44页
        3.3.1 节点各截面主应力迹线第40-42页
        3.3.2 节点的力学模型第42-44页
    3.4 节点的计算方法第44-47页
    3.5 本章小结第47-48页
第四章 节点的非线性分析第48-60页
    4.1 非线性分析模型的建立第48-56页
        4.1.1 钢筋的力学性能第48-50页
        4.1.2 混凝土的力学性能第50-52页
        4.1.3 钢筋混凝土的粘结滑移第52-55页
        4.1.4 节点的有限元分析模型第55-56页
    4.2 节点的非线性分析结果第56-58页
        4.2.1 梁伸入长度对节点受力的影响第57页
        4.2.2 梁高对节点受力的影响第57-58页
        4.2.3 偏心距与墙厚的比值对节点受力的影响第58页
    4.3 本章小结第58-60页
第五章 节点的设计建议第60-66页
    5.1 节点的设计第60-64页
        5.1.1 确定节点相关尺寸第60页
        5.1.2 配筋计算及相应的构造措施第60-64页
    5.2 本章小结第64-66页
第六章 结论与展望第66-68页
    6.1 结论第66页
    6.2 展望第66-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-72页
附录一:攻读硕士学位期间发表的论文第72-73页

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