钢管混凝土框架—钢板组合剪力墙结构体系抗震性能分析
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
第1章 绪论 | 第8-17页 |
·研究的目的和意义 | 第8-10页 |
·国内外的研究现状 | 第10-15页 |
·国外的研究现状 | 第10-12页 |
·国内的研究现状 | 第12-15页 |
·学位论文的主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 有限元模型的建立与验证 | 第17-37页 |
·引言 | 第17页 |
·基于OPENSEES 有限元分析的基本条件 | 第17-19页 |
·有限元法概述及求解方法 | 第17-18页 |
·材料非线性 | 第18页 |
·几何非线性 | 第18-19页 |
·材料本构关系 | 第19-21页 |
·混凝土本构关系 | 第19-21页 |
·钢材的本构关系 | 第21页 |
·单元的选取 | 第21-22页 |
·基于柔度法的梁单元的计算方法 | 第22-25页 |
·纤维模型法 | 第25-28页 |
·网格的划分 | 第25-26页 |
·纤维模型的介绍 | 第26-28页 |
·钢管混凝土模型的验证 | 第28-30页 |
·钢板组合剪力墙滞回性能研究验证 | 第30-34页 |
·等效拉杆模型的介绍 | 第30页 |
·等效拉杆模型的有限元实现 | 第30-33页 |
·组合剪力墙的有限元模型验证 | 第33-34页 |
·基于Banchmark 模型的有限元验证 | 第34-35页 |
·有限元分析模型的建立 | 第35-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第3章 结构体系静力弹塑性分析 | 第37-71页 |
·引言 | 第37页 |
·Pushover 分析的基本原理 | 第37-39页 |
·目标位移的确定 | 第39-41页 |
·构件塑性铰的定义与设置 | 第41-43页 |
·侧向荷载分布模式对结构体系的影响 | 第43-49页 |
·侧向荷载分布选取的原则 | 第43-44页 |
·四种侧向荷载分布模式 | 第44-45页 |
·几种侧向荷载分布模式的比较 | 第45-49页 |
·组合剪力墙的参数对于结构弹塑性性能影响 | 第49-68页 |
·组合剪力墙高厚比对结构弹塑性力学性能的影响 | 第49-57页 |
·组合剪力墙跨高比对结构弹塑性力学性能的影响 | 第57-64页 |
·组合剪力墙布置位置对结构体系的影响 | 第64-68页 |
·塑性铰的发展全过程分析 | 第68-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第4章 结构体系动力时程分析 | 第71-91页 |
·概述 | 第71-72页 |
·地震波的选取 | 第72-73页 |
·组合剪力墙抗侧刚度对结构抗震性能的影响 | 第73-78页 |
·组合剪力墙屈服强度对结构抗震性能的影响 | 第78-84页 |
·结构的塑性铰发展分析 | 第84-86页 |
·结构协同工作过程分析 | 第86-90页 |
·本章小结 | 第90-91页 |
结论 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-96页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第96-98页 |
致谢 | 第98页 |