中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-30页 |
·选题背景及研究意义 | 第10-14页 |
·国内外研究现状 | 第14-25页 |
·各国规范关于施工缝做法的规定 | 第14-16页 |
·国内外研究现状 | 第16-25页 |
·本文的主要研究内容 | 第25-27页 |
·技术路线 | 第27-30页 |
2 施工缝的力学特性及对 RC 柱抗震性能影响的试验研究 | 第30-66页 |
·引言 | 第30-32页 |
·施工缝的力学特性 | 第32-37页 |
·接缝面的单轴抗压强度 | 第34-35页 |
·接缝面的单轴抗拉强度 | 第35页 |
·接缝面的抗剪强度 | 第35-36页 |
·钢筋对施工缝力学特性的影响 | 第36-37页 |
·带施工缝RC 柱的拟静力试验 | 第37-63页 |
·试验概况 | 第38-40页 |
·试件的破坏形态 | 第40-44页 |
·塑性铰长度 | 第44-45页 |
·试验数据及分析 | 第45-56页 |
·带施工缝RC 柱的剪切恢复力模型 | 第56-63页 |
·本章小结 | 第63-66页 |
3 施工缝数值模型的建立及验证 | 第66-94页 |
·引言 | 第66-67页 |
·施工缝的模型化 | 第67-73页 |
·纤维模型和有限单元柔度法 | 第68-70页 |
·施工缝模型的基本描述 | 第70-71页 |
·施工缝模型的单元刚度矩阵推导 | 第71-73页 |
·带施工缝RC 柱模型的建立 | 第73-77页 |
·带缝柱模型的基本描述 | 第73-74页 |
·带缝柱模型的刚度矩阵推导 | 第74-77页 |
·施工缝模型的验证 | 第77-89页 |
·OpenSees 软件简介 | 第78页 |
·材料本构模型及参数确定 | 第78-83页 |
·整浇柱的数值模拟与试验对比 | 第83-84页 |
·带缝柱的数值模拟与试验对比 | 第84-89页 |
·带缝柱抗震性能的影响因素分析 | 第89-93页 |
·轴压比和剪跨比 | 第89-91页 |
·带缝柱的抗震性能影响因素分析 | 第91-93页 |
·本章小结 | 第93-94页 |
4 施工缝对框架结构抗震性能影响的数值分析 | 第94-118页 |
·引言 | 第94-95页 |
·带缝框架的数值模拟与试验对比 | 第95-97页 |
·RC 框架结构非线性分析 | 第97-102页 |
·算例设计 | 第97-100页 |
·结构非线性分析模型 | 第100页 |
·材料本构参数取值 | 第100-102页 |
·纤维截面划分 | 第102页 |
·静力非线性分析 | 第102-106页 |
·能力需求曲线 | 第103-105页 |
·层间位移角及塑性铰分布 | 第105-106页 |
·非线性动力时程分析 | 第106-117页 |
·地震波的选取 | 第107页 |
·计算结果对比 | 第107-115页 |
·计算结果分析 | 第115-117页 |
·本章小结 | 第117-118页 |
5 带缝 RC 框架结构抗震性能分析及设计建议 | 第118-148页 |
·引言 | 第118-119页 |
·竖向地震作用对带缝框架抗震性能的影响 | 第119-135页 |
·结构水平与竖向振动特性 | 第119-123页 |
·结构在竖向地震作用下的反应分析方法 | 第123-124页 |
·地震波的选取 | 第124-125页 |
·地震动输入的确定 | 第125-131页 |
·计算结果对比分析 | 第131-135页 |
·施工缝对不同高宽比框架抗震性能的影响 | 第135-143页 |
·算例设计 | 第135-137页 |
·地震波的选取 | 第137页 |
·计算结果对比 | 第137-143页 |
·计算结果分析 | 第143页 |
·RC 规则框架抗震设计建议 | 第143-147页 |
·概念设计 | 第143-144页 |
·计算分析方法 | 第144-146页 |
·控制措施 | 第146-147页 |
·本章小结 | 第147-148页 |
6 主要结论及展望 | 第148-152页 |
·主要结论 | 第148-149页 |
·创新点 | 第149页 |
·后续研究工作展望 | 第149-152页 |
致谢 | 第152-154页 |
参考文献 | 第154-166页 |
附录 | 第166页 |
A. 作者在攻读博士学位期间发表的论文目录 | 第166页 |
B. 作者在攻读博士学位期间参加的科研项目情况 | 第166页 |