中文摘要 | 第1-7页 |
英文摘要 | 第7-13页 |
1 绪论 | 第13-27页 |
1.1 研究的目的和意义 | 第13-14页 |
1.2 结构非弹性地震反应分析研究现状 | 第14-24页 |
1.2.1 结构整体动力分析模型 | 第14-15页 |
1.2.2 单元分析模型 | 第15-19页 |
1.2.3 恢复力模型 | 第19-21页 |
1.2.4 几何非线性问题 | 第21-24页 |
1.3 本文的主要研究工作 | 第24-27页 |
2 基于有限单元法的非线性空间梁柱单元分析理论 | 第27-64页 |
2.1 引言 | 第27-28页 |
2.2 单元力与变形定义 | 第28-30页 |
2.3 材料非线性问题 | 第30-44页 |
2.3.1 刚度法 | 第30-32页 |
2.3.2 柔度法 | 第32-35页 |
2.3.3 单元分布荷载的施加 | 第35-37页 |
2.3.4 单元状态确定的比较 | 第37-44页 |
2.4 几何非线性问题 | 第44-61页 |
2.4.1 刚度法 | 第44-48页 |
2.4.2 柔度法 | 第48-61页 |
2.4.3 单元状态确定比较 | 第61页 |
2.5 带刚域梁柱单元的处理 | 第61-64页 |
3 基于纤维模型的钢筋混凝土空间梁柱单元 | 第64-78页 |
3.1 引言 | 第64-65页 |
3.2 纤维模型 | 第65-69页 |
3.2.1 基本假定与粘结滑移问题 | 第65-67页 |
3.2.2 分析模型 | 第67-69页 |
3.3 纤维材料的本构模型 | 第69-76页 |
3.3.1 约束混凝土模型研究概述 | 第70-72页 |
3.3.2 Menegotto-Pinto钢筋模型 | 第72-74页 |
3.3.3 Kent-Park约束混凝土模型 | 第74-76页 |
3.4 基于纤维模型的钢筋混凝土空间梁柱单元 | 第76-78页 |
4 钢筋混凝土框架非弹性地震反应分析 | 第78-92页 |
4.1 引言 | 第78-79页 |
4.2 结构非弹性地震反应分析 | 第79-84页 |
4.2.1 结构分析模型 | 第79-80页 |
4.2.2 刚性楼板假定 | 第80-81页 |
4.2.3 质量矩阵 | 第81-82页 |
4.2.4 刚度矩阵 | 第82-83页 |
4.2.5 阻尼矩阵 | 第83-84页 |
4.3 结构非线性问题的数值求解方法 | 第84-87页 |
4.3.1 结构非线性静力问题 | 第84-85页 |
4.3.2 结构非线性动力问题 | 第85-87页 |
4.4 程序编制的基本原理 | 第87-92页 |
4.4.1 程序编制的结构层次 | 第87-88页 |
4.4.2 程序编制的平台-FEAP程序简介 | 第88-90页 |
4.4.3 基于纤维模型的梁柱单元的数值实现 | 第90-92页 |
5 计算机模拟分析与结构试验结果的对比 | 第92-120页 |
5.1 引言 | 第92-93页 |
5.2 构件层次的数值模拟 | 第93-107页 |
5.2.1 高轴压比作用下的钢筋混凝土柱 | 第93-94页 |
5.2.2 变轴力作用下的钢筋混凝土柱 | 第94-96页 |
5.2.3 复杂加载路径作用下的钢筋混凝土双向压弯柱 | 第96-100页 |
5.2.4 均布荷载作用下的钢筋混凝土超静定梁 | 第100-102页 |
5.2.5 端部受集中荷载作用的悬臂梁 | 第102-104页 |
5.2.6 变截面轴心受压杆 | 第104-105页 |
5.2.7 J.K.Kim钢筋混凝土双向偏心受压柱 | 第105-107页 |
5.3 结构整体层次的数值模拟 | 第107-120页 |
5.3.1 William肘式框架 | 第107页 |
5.3.2 六边形空间框架 | 第107-109页 |
5.3.3 钢筋混凝土门式框架 | 第109-111页 |
5.3.4 钢筋混凝土空间框架振动台试验 | 第111-120页 |
6 结语 | 第120-123页 |
6.1 完成的主要工作 | 第120页 |
6.2 论文创新点 | 第120-121页 |
6.3 主要结论 | 第121-122页 |
6.4 后续研究工作展望 | 第122-123页 |
致谢 | 第123-124页 |
参考文献 | 第124-135页 |
附录 作者在攻读博士学位期间发表的论文目录 | 第135页 |