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铰支墙—框架新型结构体系的损伤控制研究

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

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