摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 预制装配式混凝土剪力墙结构研究现状 | 第10-12页 |
1.1.1 预制装配式剪力墙的发展及特点 | 第10-11页 |
1.1.2 预制装配式混凝土剪力墙结构的国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.2 钢板剪力墙的发展与应用 | 第12-16页 |
1.2.1 钢板剪力墙的分类 | 第12-13页 |
1.2.2 钢板剪力墙的发展与应用 | 第13-16页 |
1.3 钢板剪力墙研究现状 | 第16-19页 |
1.3.1 钢板剪力墙国外研究现状 | 第16-18页 |
1.3.2 钢板剪力墙国内研究现状 | 第18-19页 |
1.4 本文的研究目的、内容与意义 | 第19-22页 |
第二章 预制装配式组合剪力墙试验研究 | 第22-58页 |
2.1 试验目的 | 第22页 |
2.2 试验概况 | 第22-35页 |
2.2.1 试件设计与制作 | 第22-31页 |
2.2.2 材料力学性能 | 第31-35页 |
2.3 加载方案及测试内容 | 第35-43页 |
2.3.1 加载装置 | 第35-39页 |
2.3.2 加载制度 | 第39-40页 |
2.3.3 测试内容及测点布置 | 第40-42页 |
2.3.4 数据处理 | 第42-43页 |
2.4 试验结果及分析 | 第43-57页 |
2.4.1 试件YLF-PCSW试验现象 | 第43-47页 |
2.4.2 试件ZB-PCSW试验现象 | 第47-48页 |
2.4.3 试件SX-PCSW试验现象 | 第48-50页 |
2.4.4 试件ZBHX-PCSW试验现象 | 第50-52页 |
2.4.5 试验结果总结与对比 | 第52-57页 |
2.5 本章小结 | 第57-58页 |
第三章 预制装配式组合剪力墙有限元模型建立与分析 | 第58-83页 |
3.1 非线性问题概述 | 第58-62页 |
3.1.1 材料非线性问题 | 第58-59页 |
3.1.2 接触问题 | 第59页 |
3.1.3 非线性方程求解 | 第59-62页 |
3.2 组合剪力墙有限元分析模型的建立 | 第62-71页 |
3.2.1 单位选择 | 第62页 |
3.2.2 有限元模型相关假定 | 第62页 |
3.2.3 材料本构关系 | 第62-66页 |
3.2.4 单元选取及网格划分 | 第66-68页 |
3.2.5 边界条件及加载方式 | 第68-69页 |
3.2.6 接触处理 | 第69页 |
3.2.7 钢板初始缺陷施加 | 第69-71页 |
3.3 有限元模型验证 | 第71-76页 |
3.3.1 与既有文献钢板剪力墙模型对比 | 第71-72页 |
3.3.2 与试验结果对比 | 第72-76页 |
3.4 预制装配式组合剪力墙与普通钢板剪力墙的比较 | 第76-81页 |
3.4.1 应力及变形对比 | 第76-79页 |
3.4.2 滞回特性对比 | 第79-80页 |
3.4.3 承载能力及初始刚度对比 | 第80-81页 |
3.5 本章小结 | 第81-83页 |
第四章 预制装配式组合剪力墙参数分析 | 第83-111页 |
4.1 计算模型参数设置 | 第83-84页 |
4.2 橡胶条带布置方式的影响 | 第84-99页 |
4.2.1 滞回曲线和骨架曲线结果分析 | 第84-86页 |
4.2.2 内藏钢板应力应变发展及分布对比 | 第86-94页 |
4.2.3 内藏钢板面外变形发展对比 | 第94-99页 |
4.3 混凝土板厚度的影响 | 第99-102页 |
4.3.1 初始刚度及承载能力对比分析 | 第99-100页 |
4.3.2 延性性能对比分析 | 第100-101页 |
4.3.3 耗能能力比较分析 | 第101-102页 |
4.4 螺栓距厚比的影响 | 第102-109页 |
4.4.1 内藏钢板面外位移 | 第103-107页 |
4.4.2 滞回特性及耗能能力对比分析 | 第107-109页 |
4.4.3 承载能力对比分析 | 第109页 |
4.5 本章小结 | 第109-111页 |
第五章 结论与展望 | 第111-113页 |
5.1 主要研究结论 | 第111-112页 |
5.2 展望 | 第112-113页 |
参考文献 | 第113-119页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文及申请专利情况 | 第119-120页 |
致谢 | 第120页 |