摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第13-21页 |
1.1 课题的学术和实用意义 | 第13-14页 |
1.2 抗震机制的发展应用及研究情况 | 第14-17页 |
1.3 本课题的研究内容及意义 | 第17-21页 |
2 有限元模型的建立和验证 | 第21-35页 |
2.1 ABAQUS简介 | 第21页 |
2.2 材料参数 | 第21-29页 |
2.2.1 混凝土材料 | 第21-25页 |
2.2.2 约束混凝土应力-应变关系 | 第25-28页 |
2.2.3 钢筋材材料本构 | 第28-29页 |
2.2.4 钢管材料本构 | 第29页 |
2.3 单元选择 | 第29-30页 |
2.4 接触模拟 | 第30-31页 |
2.4.1 钢筋与混凝土之间的接触 | 第30-31页 |
2.4.2 钢管与混凝土界面之间的的接触 | 第31页 |
2.5 有限元模型验证 | 第31-34页 |
2.5.1 钢管混凝土延性柱耗能器有限元模拟结果 | 第32-33页 |
2.5.2 模拟结果与试验结果对比分析 | 第33-34页 |
2.6 小结 | 第34-35页 |
3 钢管混凝土延性柱耗能器工作原理及相关公式推导 | 第35-49页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 钢管混凝土延性柱耗能器框架体系的基本概念与工作原理 | 第35-37页 |
3.3 钢管混凝土延性柱耗能器的承载力公式推导 | 第37-44页 |
3.3.1 钢管混凝土延性柱轴心受压极限承载力 | 第38页 |
3.3.2 钢管混凝土延性柱柱极限弯矩 | 第38-39页 |
3.3.3 钢管混凝土延性柱轴心受压稳定性临界承载力 | 第39-41页 |
3.3.4 钢管混凝土延性柱平面内压弯承载力计算: | 第41-44页 |
3.4 钢管混凝土延性柱耗能器框架体系抗侧刚度公式推导 | 第44-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-49页 |
4 钢管混凝土延性柱耗能器抗震性能研究 | 第49-59页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 模型试件设计 | 第49-50页 |
4.3 加载方式 | 第50页 |
4.4 模拟结果及分析 | 第50-57页 |
4.4.1 破坏过程和破坏模式 | 第50-53页 |
4.4.2 模拟结果分析 | 第53-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-59页 |
5 带钢管混凝土延性柱耗能器框架的抗震性能研究 | 第59-85页 |
5.1 引言 | 第59页 |
5.2 模拟试验试件 | 第59-63页 |
5.2.1 模型试件设计 | 第59-63页 |
5.2.2 加载方式 | 第63页 |
5.3 模拟试件破坏过程及破坏形态 | 第63-72页 |
5.3.1 带钢管混凝土延性柱耗能器框架GJ-1 | 第63-66页 |
5.3.2 钢管混凝土耗能低剪力墙GJ-2 | 第66-69页 |
5.3.3 普通钢筋混凝土剪力墙GJ-3 | 第69-72页 |
5.4 三种构件抗震性能分析 | 第72-83页 |
5.4.1 滞回曲线与耗能分析 | 第72-74页 |
5.4.2 骨架曲线 | 第74-76页 |
5.4.3 位移延性系数 | 第76-78页 |
5.4.4 等效粘滞阻尼系数 | 第78-79页 |
5.4.5 刚度衰减过程分析 | 第79-80页 |
5.4.6 耗能能力分析 | 第80-82页 |
5.4.7 恢复力模型分析 | 第82-83页 |
5.5 本章小结 | 第83-85页 |
6 带钢管混凝土延性柱耗能器的底框砌体结构抗震性能研究 | 第85-101页 |
6.1 引言 | 第85页 |
6.2 结构方案与概况 | 第85-88页 |
6.3 地震波的选用 | 第88页 |
6.4 地震波频谱分析 | 第88-91页 |
6.5 结构模态分析 | 第91页 |
6.6 模拟结果与数据分析 | 第91-99页 |
6.6.1 各层加速度反应 | 第91-93页 |
6.6.2 层间位移和转角 | 第93-94页 |
6.6.3 各层最大位移 | 第94-95页 |
6.6.4 基底剪力分析 | 第95-97页 |
6.6.5 模型耗能能力分析 | 第97-99页 |
6.7 本章小结 | 第99-101页 |
7 结论与展望 | 第101-103页 |
7.1 主要结论 | 第101-102页 |
7.2 展望 | 第102-103页 |
致谢 | 第103-104页 |
攻读硕士期间的学术成果 | 第104-105页 |
参考文献 | 第105-107页 |