摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-13页 |
1.1 概述 | 第8-9页 |
1.2 短肢剪力墙 | 第9页 |
1.2.1 短肢剪力墙定义 | 第9页 |
1.2.2 短肢剪力墙的特点及发展 | 第9页 |
1.3 短肢剪力墙研究现状 | 第9-12页 |
1.4 本文研究内容、意义 | 第12-13页 |
第二章 材料本构关系与破坏准则 | 第13-22页 |
2.1 混凝土的本构关系 | 第13-16页 |
2.1.1 混凝土受压时应力应变关系 | 第13-14页 |
2.1.2 混凝土单向受压应力—应变关系的数学表达式 | 第14-16页 |
2.2 混凝土的破坏准则 | 第16-20页 |
2.3 钢筋的本构模型 | 第20页 |
2.4 本章小结 | 第20-22页 |
第三章 钢筋混凝土结构非线性有限元问题的研究 | 第22-37页 |
3.1 钢筋混凝土短肢剪力墙非线性分析的意义 | 第22-23页 |
3.2 钢筋混凝土非线性分析的特点 | 第23页 |
3.3 非线性问题的基本解法 | 第23-25页 |
3.4 非线性问题的收敛准则 | 第25-26页 |
3.5 有限元分析模型 | 第26-28页 |
3.6 混凝土裂缝模型 | 第28-30页 |
3.7 钢筋材料的定义及单元类型的选取 | 第30-31页 |
3.8 SOLID65 简介 | 第31-35页 |
3.9 网格划分 | 第35页 |
3.10 求解中收敛的影响因素 | 第35-36页 |
3.11 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 不等肢 Z 形短肢剪力墙非线性分析 | 第37-64页 |
4.1 试验简介 | 第37-40页 |
4.1.1 试验模型基本情况 | 第37-39页 |
4.1.2 试验所用材料力学性能 | 第39页 |
4.1.3 试验的加载设备和加载方式 | 第39-40页 |
4.2 有限元建模 | 第40-43页 |
4.2.1 有限元模型的建立 | 第40页 |
4.2.2 边界条件及加载方式 | 第40-41页 |
4.2.3 有限元模型的验证 | 第41-43页 |
4.3 不等肢 Z 形截面短肢剪力墙受翼缘比例的影响 | 第43-51页 |
4.3.1 沿 X 轴加载(平行于腹板加载) | 第44-48页 |
4.3.2 沿 Z 轴加载(垂直于腹板加载) | 第48-50页 |
4.3.3 沿 X 轴加载与沿 Z 轴加载受力性能对比分析 | 第50-51页 |
4.4 不等肢 Z 形截面短肢剪力墙受轴压比的影响 | 第51-55页 |
4.4.1 破坏时应力变形分析 | 第51-53页 |
4.4.2 不同轴压比下受力性能对比分析 | 第53-55页 |
4.5 不等肢 Z 形截面短肢剪力墙受混凝土强度的影响 | 第55-58页 |
4.5.1 破坏时应力变形分析 | 第55-56页 |
4.5.2 不同混凝土强度下受力性能对比分析 | 第56-58页 |
4.6 不等肢 Z 形截面短肢剪力墙受截面高厚比的影响 | 第58-62页 |
4.6.1 破坏时应力变形分析 | 第59-60页 |
4.6.2 不同截面高厚比受力性能对比分析 | 第60-62页 |
4.7 本章小结 | 第62-64页 |
第五章 不等肢 Z 形截面短肢剪力墙的设计建议 | 第64-67页 |
5.1 影响不等肢 Z 形截面短肢剪力墙受力性能的因素及建议 | 第64-66页 |
5.1.1 剪跨比 | 第64页 |
5.1.2 轴压比 | 第64-65页 |
5.1.3 混凝土强度 | 第65页 |
5.1.4 纵筋的配筋率 | 第65页 |
5.1.5 箍筋的配箍率 | 第65页 |
5.1.6 截面高厚比 | 第65-66页 |
5.1.7 加载方向 | 第66页 |
5.1.8 预应力 | 第66页 |
5.2 本章小结 | 第66-67页 |
结论与展望 | 第67-69页 |
结论 | 第67页 |
展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |