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超高性能混凝土剪力墙抗震性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 选题背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状综述第10-18页
        1.2.1 活性粉末混凝土(RPC)概述第10-12页
        1.2.2 钢筋混凝土剪力墙的研究状况第12-16页
        1.2.3 剪力墙计算模型的研究现状第16-18页
    1.3 本文主要研究内容第18-19页
第2章 RPC 剪力墙抗震性能试验概述第19-30页
    2.1 试验目的第19页
    2.2 试件设计第19-21页
    2.3 试验材料及试件制作第21-23页
        2.3.1 试验材料第21-22页
        2.3.2 试件的制作与养护第22-23页
    2.4 材性试验第23-25页
    2.5 低周反复荷载试验装置及测试内容第25-29页
        2.5.1 试验装置第25-27页
        2.5.2 加载步骤第27-28页
        2.5.3 测试内容及相应测点布置第28-29页
    2.6 本章小结第29-30页
第3章 RPC 剪力墙抗震性能的试验研究第30-45页
    3.1 试验现象描述第30-35页
        3.1.1 RPCSW1.0 试验现象第30-32页
        3.1.2 RPCSW1.5 试验现象第32-33页
        3.1.3 RPCSW2.0 试验现象第33-35页
    3.2 滞回曲线第35-37页
    3.3 试件破坏机理分析第37-39页
        3.3.1 捏拢效应分析第37-38页
        3.3.2 破坏形态分析第38-39页
    3.4 骨架曲线第39页
    3.5 刚度退化曲线第39-41页
    3.6 位移延性系数第41-43页
    3.7 耗能系数第43-44页
    3.8 本章小结第44-45页
第4章 RPC 剪力墙非线性分析第45-67页
    4.1 MSC.MARC 非线性程序简介第45-46页
    4.2 分层壳模型第46-51页
        4.2.1 分层壳单元的基本公式第46-50页
        4.2.2 分层壳单元在剪力墙计算中的实现第50-51页
    4.3 材料的本构第51-53页
        4.3.1 RCP 材料本构第51-52页
        4.3.2 钢筋的本构第52-53页
    4.4 有限元模型的建立第53-56页
        4.4.1 模型单元及材料参数选取第53-55页
        4.4.2 荷载与边界条件第55-56页
        4.4.3 荷载工况与分析设定第56页
    4.5 MSC.MARC 模拟 RPC 剪力墙的计算结果第56-59页
    4.6 影响剪力墙受力性能的主要因素第59-60页
    4.7 各个因素对 RPC 剪力墙抗震性能的影响第60-66页
        4.7.1 轴压比的影响分析第61-63页
        4.7.2 暗柱配筋率的影响第63-65页
        4.7.3 墙面分布筋配筋率的影响第65-66页
    4.8 小结第66-67页
结论与展望第67-69页
参考文献第69-73页
致谢第73页

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