摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-31页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-18页 |
1.1.1 震后功能可恢复结构 | 第12-15页 |
1.1.2 RC框架结构、剪力墙结构的抗侧力机制和实际震害 | 第15-18页 |
1.2 相关研究的进展 | 第18-25页 |
1.2.1 组合连梁及消能连梁 | 第18-22页 |
1.2.2 损伤可控的高性能剪力墙 | 第22-25页 |
1.3 既有RC连梁、剪力墙试验结果的统计与分析 | 第25-29页 |
1.3.1 RC连梁 | 第25-27页 |
1.3.2 RC剪力墙 | 第27-29页 |
1.4 本文研究目标及主要内容 | 第29-31页 |
第二章 剪切型金属阻尼器连梁试验研究及数值仿真 | 第31-51页 |
2.1 消能连梁设计 | 第31-33页 |
2.1.1 普通RC连梁 | 第31-32页 |
2.1.2 剪切型金属阻尼器消能连梁 | 第32-33页 |
2.2 拟静力试验研究 | 第33-44页 |
2.2.1 试件尺寸及配筋 | 第34-36页 |
2.2.2 加载及测量方案 | 第36-37页 |
2.2.3 消能连梁施工性能考察 | 第37-39页 |
2.2.4 试验现象 | 第39-41页 |
2.2.5 抗震性能分析 | 第41-44页 |
2.3 带金属阻尼器消能连梁简化数值模型 | 第44-49页 |
2.3.1 带缝钢板阻尼器简化数值模型 | 第46-47页 |
2.3.2 混凝土梁段的简化数值模型 | 第47-49页 |
2.3.3 模型验证 | 第49页 |
2.4 本章小结 | 第49-51页 |
第三章 塑性铰支墙拟静力试验研究 | 第51-91页 |
3.1 试验概述 | 第51-53页 |
3.2 钢筋混凝土剪力墙对比试件(RCW)的设计 | 第53-56页 |
3.2.1 对比试件(RCW)的设计需求 | 第53页 |
3.2.2 试件尺寸、配筋和材料信息 | 第53-54页 |
3.2.3 承载力设计及校核 | 第54-55页 |
3.2.4 试件等效抗侧刚度 | 第55-56页 |
3.3 塑性铰支墙(PLASTIC-PIN-SUPPORTED WALL)的设计 | 第56-73页 |
3.3.1 设计原则及假定 | 第57页 |
3.3.2 承载力和刚度设计公式的理论推导 | 第57-63页 |
3.3.3 试件设计 | 第63-69页 |
3.3.4 试件抗侧刚度的验算 | 第69-70页 |
3.3.5 连接构造 | 第70-73页 |
3.4 拟静力试验过程 | 第73-80页 |
3.4.1 试验准备工作 | 第73-78页 |
3.4.2 试验结果 | 第78-80页 |
3.5 数据结果分析 | 第80-89页 |
3.5.1 整体响应的比较 | 第80-85页 |
3.5.2 塑性铰支墙主要构件的性能 | 第85-89页 |
3.6 本章小结 | 第89-91页 |
第四章 塑性铰支墙简化数值模型及参数分析 | 第91-113页 |
4.1 塑性铰支墙数值模拟 | 第91-102页 |
4.1.1 RC剪力墙数值模型 | 第91-96页 |
4.1.2 塑性铰支墙简化模型 | 第96-102页 |
4.2 塑性铰支墙参数分析 | 第102-112页 |
4.2.1 宽高比r和铰支座高度比 μ 对屈曲约束支撑应变需求的影响 | 第102-104页 |
4.2.2 参数选择 | 第104-106页 |
4.2.3 轴压比 ν 的影响 | 第106-107页 |
4.2.4 计算结果示例 | 第107-110页 |
4.2.5 高度比 μ 的影响 | 第110-111页 |
4.2.6 选择设计参数的思路和建议 | 第111-112页 |
4.3 本章小结 | 第112-113页 |
第五章 铰支墙-框架结构设计方法探索 | 第113-123页 |
5.1 铰支墙结构在水平静力作用下的连续化解答 | 第113-120页 |
5.2 铰支墙-框架结构在水平静力作用下的连续化解答 | 第120-122页 |
5.3 本章小结 | 第122-123页 |
第六章 结论和展望 | 第123-125页 |
6.1 主要结论 | 第123-124页 |
6.2 研究不足与展望 | 第124-125页 |
参考文献 | 第125-130页 |
致谢 | 第130-131页 |
作者简介 | 第131页 |
攻读博士期间发表的文章 | 第131页 |
攻读博士期间参与的科研项目 | 第131页 |