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双向地震作用下不同强度等级配筋的框架非线性动力反应分析

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第10-18页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 部分国家关于高强钢筋的研究现状第11-14页
        1.2.1 国外高强钢筋的研究现状第11-12页
        1.2.2 我国关于 HRB500、HRB600 钢筋的研究应用现状第12-14页
    1.3 地震波选波第14-15页
    1.4 本论文的研究目的和主要研究内容第15-18页
2 PERFROM-3D 程序简介第18-26页
    2.1 框架梁的模型化第18-20页
        2.1.1 塑性铰模型第18-19页
        2.1.2 塑性区模型第19-20页
        2.1.3 有限单元模型第20页
    2.2 框架柱的模型化第20-22页
        2.2.1 塑性铰模型第20-21页
        2.2.2 塑性区模型第21-22页
        2.2.3 有限单元模型第22页
    2.3 楼板的模型化第22页
    2.4 剪力墙第22-24页
        2.4.1 剪力墙的微观模型第22-23页
        2.4.2 剪力墙的宏观模型第23-24页
    2.5 PERFORM-3D 中本构曲线的定义第24-25页
    2.6 本章小结第25-26页
3 分析模型的确定第26-38页
    3.1 框架算例的设计第26-28页
    3.2 荷载取值的确定第28页
    3.3 框架配筋情况第28-34页
        3.3.1 第一批 HRB335 配筋框架的截面配筋情况第28-29页
        3.3.2 第一批框架的钢筋用量对比第29-30页
        3.3.3 第二批 HRB500、HRB600 配筋框架的截面配筋情况第30-33页
        3.3.4 第二批框架与 HRB335 配筋框架的钢筋用量对比第33-34页
    3.4 分析模型的建立第34页
    3.5 弹性分析结果的对比第34-35页
    3.6 弹塑性分析设置第35-36页
    3.7 本章小结第36-38页
4 用 PERFORM-3D 程序对材料进行非线弹性模拟第38-46页
    4.1 材料本构关系第38-42页
        4.1.1 混凝土的本构关系第38-42页
        4.1.2 钢筋的本构关系第42页
    4.2 材料强度参数的确定第42-45页
        4.2.1 混凝土强度参数第42-43页
        4.2.2 钢筋强度参数第43页
        4.2.3 混凝土的恢复力模型第43-45页
        4.2.4 钢筋的恢复力模型第45页
    4.3 本章小结第45-46页
5 双向地面运动记录的选择与标定第46-50页
    5.1 本文选波思路第46-47页
    5.2 双向地震动选波第47-48页
    5.3 地面运动的标定第48-50页
6 框架结构非线性动力反应分析结果第50-100页
    6.1 第一批框架的整体响应第51-61页
        6.1.1 配置 HRB335 钢筋的框架顶点位移、层间位移角响应第51-54页
        6.1.2 配置 HRB500 钢筋的框架顶点位移、层间位移角响应第54-56页
        6.1.3 配置 HRB600 钢筋的框架顶点位移、层间位移角响应第56-61页
    6.2 第一批配置高强钢筋的框架在时程反应中各层最大层间位移角增大的问题第61-70页
    6.3 第二批框架的整体响应第70-76页
        6.3.1 配置 HRB500 钢筋的框架顶点位移、层间位移角响应第70-72页
        6.3.2 配置 HRB600 钢筋的框架顶点位移、层间位移角响应第72-76页
    6.4 第二批配置高强钢筋的框架在时程反应中的中、下部楼层最大层间位移角增大的问题第76-84页
    6.5 第一批框架的局部响应第84-93页
        6.5.1 梁端塑性区转角变形系数的对比第85-89页
        6.5.2 柱端转角的对比第89-93页
    6.6 第二批框架的局部响应第93-98页
        6.6.1 梁端塑性区转角变形系数的对比第93-96页
        6.6.2 柱端转角的对比第96-98页
    6.7 本章小结第98-100页
7 结论与展望第100-104页
    7.1 本论文主要结论第100-101页
    7.2 对将来研究方向的展望第101-104页
致谢第104-106页
参考文献第106-108页
附录第108-161页
    A.第一批框架在除 NGA0737 波以外的其余地震波作用下楼层侧移、层间位移角分布以及顶点位移时程图第108-126页
    B.第二批框架在除 NGA0737 波以外的其余地震波作用下楼层侧移、层间位移角分布以及顶点位移时程图第126-138页
    C.第一批框架在除 NGA0737 波以外其余地震波作用下的梁端转角变形系数第138-144页
    D.第二批框架在除 NGA0737 波以外其余地震波作用下的梁端转角变形系数第144-148页
    E.第一批框架在除 NGA0176 波以外其余地震波作用下的柱端最大转角第148-153页
    F.第二批框架柱端最大转角第153-157页
    G.本文选用地震波次分量的信息第157-158页
    H.第一批 HRB600 配筋框架在沿 X 方向的顶点位移达到最大值时,各框架的楼层侧移曲线对比图第158-160页
    I.第一批 HRB600 配筋框架在沿 X 方向的底层层间位移角达到最大值时,各框架的楼层侧移曲线对比图第160-161页

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