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基于ABAQUS的碳纤维布与斜拉钢筋加固砌体墙的有限元对比分析

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 砌体结构发展及研究现状第11-13页
        1.1.1 砌体结构的发展第11-12页
        1.1.2 砌体结构加固的国内研究现状第12-13页
        1.1.3 砌体结构加固的国外研究现状第13页
    1.2 砌体结构的补强与加固第13-15页
        1.2.1 碳纤维布加固砌体墙技术第14-15页
        1.2.2 斜拉钢筋加固砌体墙技术第15页
    1.3 本文主要研究内容第15-17页
第2章 砌体墙加固的基本计算原理第17-31页
    2.1 本构关系理论第17-21页
        2.1.1 弹性材料的本构关系第17-19页
        2.1.2 塑性材料的本构关系第19-21页
    2.2 砌体的本构关系第21-25页
        2.2.1 砌体受压本构关系第21-22页
        2.2.2 砌体受拉本构关系第22-23页
        2.2.3 砌体剪切破坏理论第23-25页
    2.3 混凝土的本构关系第25-27页
    2.4 碳纤维布的本构关系第27-28页
    2.5 钢筋的本构关系第28-30页
    2.6 本章小结第30-31页
第3章 某工程实例中不同砌体墙加固方案有限元分析的基本内容第31-43页
    3.1 工程背景第31-32页
    3.2 有限元分析概述第32-34页
        3.2.1 有限元分析的意义第32-33页
        3.2.2 本文有限元分析的内容第33页
        3.2.3 ABAQUS的基本分析过程第33-34页
    3.3 有限元模型设计第34-42页
        3.3.1 有限元模型的建立第35-38页
        3.3.2 单元材料属性与参数设置第38-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第4章 砌体墙在水平侧向集中荷载作用下的承载能力及竖向压应力的影响第43-57页
    4.1 砌体墙在水平侧向集中荷载作用下的破坏过程与受力状态第43-51页
        4.1.1 Ma模型的破坏过程与受力状态第43-45页
        4.1.2 Mb模型的破坏过程与受力状态第45-47页
        4.1.3 Mc模型的破坏过程与受力状态第47-50页
        4.1.4 计算结果汇总分析第50-51页
    4.2 不同大小的竖向压应力对砌体墙破坏过程与受力状态的影响第51-56页
        4.2.1 Mb模型在不同竖向压应力作用下的受力分析第51-53页
        4.2.2 Mc模型在不同竖向压应力作用下的受力分析第53-55页
        4.2.3 分析与结论第55-56页
    4.3 本章小结第56-57页
第5章 砌体墙的温度应力分析第57-67页
    5.1 温度应力分析的基本原理第57-59页
        5.1.1 热应力问题的物理方程第57-58页
        5.1.2 虚功原理第58-59页
    5.2 温度应力分析的分析工况及模型设定第59-60页
    5.3 工况1下三种模型的有限元计算与分析第60-62页
    5.4 工况2下三种模型的有限元计算与分析第62-65页
    5.5 本章小结第65-67页
第6章 低周往复荷载下砌体墙的恢复力分析第67-77页
    6.1 有限元计算的基本原理第67-68页
    6.2 试验加载参数设定第68-70页
    6.3 恢复力曲线分析第70-72页
    6.4 骨架曲线分析第72-73页
    6.5 耗能能力第73-75页
    6.6 本章小结第75-77页
结论第77-80页
参考文献第80-84页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第84-85页
致谢第85页

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