摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 研究背景及意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-21页 |
1.2.1 基于性能的结构抗震设计研究现状 | 第14-17页 |
1.2.2 结构的FRP加固研究现状 | 第17-21页 |
1.3 目前存在的问题 | 第21-23页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第23-25页 |
第2章 FRP加固混凝土框架性能水平和指标 | 第25-47页 |
2.1 概述 | 第25页 |
2.2 钢筋混凝土框架结构性能水平的划分现状 | 第25-27页 |
2.3 FRP加固混凝土柱的性能水平及指标 | 第27-37页 |
2.3.1 FRP加固混凝土柱性能水平的划分 | 第27页 |
2.3.2 FRP加固混凝土柱性能指标的量化 | 第27-36页 |
2.3.3 加固FRP柱的抗震性能指标选取 | 第36-37页 |
2.4 FRP加固混凝土节点的梁端性能水平及指标 | 第37-44页 |
2.4.1 FRP加固混凝土节点梁端性能水平的划分 | 第37-38页 |
2.4.2 FRP加固混凝土节点梁端性能指标的量化 | 第38-44页 |
2.4.3 FRP加固节点梁端抗震性能指标选取 | 第44页 |
2.5 FRP混凝土框架结构的性能水平及指标 | 第44-46页 |
2.6 本章小结 | 第46-47页 |
第3章 FRP加固混凝土框架的塑性铰模型 | 第47-71页 |
3.1 概述 | 第47页 |
3.2 Etabs的混凝土塑性铰 | 第47-49页 |
3.2.1 塑性铰的定义 | 第47-48页 |
3.2.2 Etabs钢筋混凝土默认铰属性 | 第48-49页 |
3.3 FRP加固混凝土构件的塑性铰 | 第49-65页 |
3.3.1 FRP加固混凝土构件轴力铰 | 第49-52页 |
3.3.2 FRP加固混凝土构件剪力铰 | 第52-54页 |
3.3.3 FRP加固混凝土构件弯矩铰 | 第54-60页 |
3.3.4 FRP加固混凝土构件的轴力-弯矩耦合铰 | 第60-65页 |
3.4 FRP加固混凝土框架的塑性铰模型的应用 | 第65-69页 |
3.5 本章小结 | 第69-71页 |
第4章 FRP加固混凝土框架抗震设计 | 第71-89页 |
4.1 概述 | 第71页 |
4.2 基于性能的结构抗震设计方法 | 第71-75页 |
4.2.1 延性系数设计方法 | 第71-72页 |
4.2.2 直接基于位移的抗震设计方法 | 第72-74页 |
4.2.3 位移影响系数法 | 第74页 |
4.2.4 能力谱法 | 第74-75页 |
4.3 FRP加固混凝土框架抗震设计方法 | 第75-83页 |
4.3.1 FRP构件截面弯矩—曲率二折线模型 | 第75-76页 |
4.3.2 FRP加固柱截面刚度 | 第76-78页 |
4.3.3 FRP加固梁截面刚度 | 第78-79页 |
4.3.4 节点的剪切刚度 | 第79-80页 |
4.3.5 框架层间侧向刚度 | 第80-81页 |
4.3.6 FRP抗震加固设计步骤 | 第81-83页 |
4.4 算例 | 第83-86页 |
4.5 本章小结 | 第86-89页 |
第5章 FRP加固混凝土框架的抗震性能评估 | 第89-107页 |
5.1 概述 | 第89页 |
5.2 能力谱法 | 第89-96页 |
5.2.1 能力曲线 | 第89-91页 |
5.2.2 需求曲线 | 第91-96页 |
5.3 FRP加固混凝土框架抗震性能评估方法 | 第96-100页 |
5.3.1 FRP构件耗能增量 | 第96-98页 |
5.3.2 FRP构件耗能增量对框架阻尼比的影响 | 第98-99页 |
5.3.3 评估FRP加固混凝土框架抗震性能的具体步骤 | 第99-100页 |
5.4 算例 | 第100-105页 |
5.5 本章小结 | 第105-107页 |
第6章 结论与展望 | 第107-111页 |
6.1 主要研究成果与结论 | 第107-108页 |
6.2 有待于进一步研究的问题 | 第108-111页 |
参考文献 | 第111-121页 |
致谢 | 第121-123页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第123页 |