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新型槽口无粘结水平接缝预制剪力墙的抗震性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第13-30页
    1.1 装配式混凝土结构的应用现状第13-14页
    1.2 装配式剪力墙结构的应用现状第14-18页
        1.2.1 装配式大板剪力墙结构第14页
        1.2.2 无粘结预应力装配式剪力墙结构第14-15页
        1 2.3 装配式叠合剪力墙结构第15-16页
        1.2.4 浆锚连接装配式剪力墙结构第16-17页
        1.2.5 采用套筒挤压连接的装配式剪力墙结构第17页
        1.2.6 现有装配式剪力墙结构的优缺点第17-18页
    1.3 目前应用较广的装配式剪力墙结构水平接缝连接形式第18-19页
    1.4 本文装配式剪力墙水平接缝连接形式的提出第19-20页
    1.5 槽口无粘结水平接缝的研究意义第20-21页
    1.6 槽口或无粘结钢筋在装配式剪力墙水平接缝连接中的国内外研究现状及发展动态第21-24页
        1.6.1 槽口在装配式剪力墙水平接缝连接中的研究现状及发展动态第21-22页
        1.6.2 无粘结钢筋在装配式剪力墙水平接缝中的研究现状及发展动态第22-24页
    1.7 本文研究的主要内容第24页
    1.8 本文的创新点第24-25页
    参考文献第25-30页
第二章 槽口无粘结水平接缝预制剪力墙的低周反复荷载试验第30-58页
    2.1 试件设计第30-34页
        2.1.1 槽口无粘结水平接缝参数的确定第30-31页
        2.1.2 装配式剪力墙与楼板的连接第31页
        2.1.3 试验设计参数的确定第31-32页
        2.1.4 试件设计第32-34页
    2.2 材料力学性能第34-35页
        2.2.1 混凝土的力学性能第34页
        2.2.2 钢筋的力学性能第34-35页
        2.2.3 灌浆料的力学性能第35页
    2.3 试件的制作及拼装第35-38页
        2.3.1 试件的制作第35-37页
        2.3.2 试件的拼装第37-38页
    2.4 试验方案第38-41页
        2.4.1 加载装置第38-39页
        2.4.2 加载制度第39页
        2.4.3 测量内容与测点布置第39-41页
    2.5 试验现象第41-47页
        2.5.1 试件Z-1的试验过程描述第41-43页
        2.5.2 试件Z-2的试验过程描述第43-45页
        2.5.3 试件BW-1的试验过程描述第45-47页
        2.5.4 试件破坏过程描述第47页
    2.6 试验结果分析第47-52页
        2.6.1 滞回特性分析第48-49页
        2.6.2 承载能力第49-50页
        2.6.3 延性第50页
        2.6.4 耗能能力第50-51页
        2.6.5 刚度退化第51-52页
    2.7 槽口无粘结水平接缝剪力墙与常规接缝剪力墙、现浇剪力墙抗震性能对比第52-56页
        2.7.1 三试件的破坏形态第52-54页
        2.7.2 滞回特性分析第54页
        2.7.3 延性分析第54-55页
        2.7.4 耗能能力分析第55页
        2.7.5 三试件的刚度退化分析第55-56页
    2.8 本章小结第56页
    参考文献第56-58页
第三章 槽口无粘结水平接缝预制剪力墙的数值模拟第58-71页
    3.1 有限元模型的建立第58-63页
        3.1.1 材料的本构关系第58-61页
        3.1.2 有限元模型的建立第61-62页
        3.1.3 有限元模型的验证第62-63页
    3.2 计算结果分析第63-67页
        3.2.1 破坏形态第63-64页
        3.2.2 混凝土的压缩损伤第64-65页
        3.2.3 混凝土的裂缝分布第65-66页
        3.2.4 钢筋应力分布第66-67页
    3.3 槽口无粘结水平接缝剪力墙的抗震性能影响参数分析第67-69页
        3.3.1 无粘结长度第67页
        3.3.2 无粘结度第67-68页
        3.3.3 轴压比第68-69页
    3.4 本章小结第69页
    参考文献第69-71页
第四章 槽口无粘结水平接缝的抗剪承载力研究第71-79页
    4.1 混凝土界面的抗剪机理研究第71页
    4.2 国内外规范关于剪力墙水平接缝的抗剪承载力计算公式第71-73页
    4.3 槽口无粘结水平接缝的抗剪承载力分析第73-75页
        4.3.1 对角裂缝之间斜压杆的抗剪承载力第73页
        4.3.2 滑移面上的剪切摩擦力第73-74页
        4.3.3 连接钢筋的抗剪承载力第74-75页
    4.4 槽口无粘结水平接缝抗剪承载力计算公式的验证第75页
    4.5 槽口数量对槽口无粘结水平接缝各部分抗剪承载力的影响第75-76页
    4.6 槽口无粘结水平接缝抗剪承载力与常规接缝抗剪承载力的比较第76-77页
    4.7 槽口无粘结水平接缝处槽口的设计建议第77-78页
    4.8 本章小结第78页
    参考文献第78-79页
第五章 槽口无粘结水平接缝预制剪力墙的压弯承载力研究第79-87页
    5.1 无粘结普通钢筋的“应变滞后”现象第79-81页
    5.2 槽口无粘结水平接缝剪力墙的压弯承载力计算公式第81-83页
    5.3 槽口无粘结水平接缝剪力墙M-N曲线的影响因素分析第83-85页
        5.3.1 无粘结度对槽口无粘结水平接缝剪力墙M-N曲线的影响第83-84页
        5.3.2 无粘结长度对槽口无粘结水平接缝剪力墙M-N曲线的影响第84-85页
    5.4 本章小结第85页
    参考文献第85-87页
第六章 槽口无粘结水平接缝预制剪力墙的延性计算方法研究第87-99页
    6.1 延性及其分类第87页
    6.2 曲率延性分析第87-92页
        6.2.1 屈服曲率和极限曲率第87-88页
        6.2.2 屈服曲率的计算第88-90页
        6.2.3 极限曲率的计算第90-92页
    6.3 位移延性分析第92-97页
        6.3.1 连接钢筋为有粘结钢筋时,墙体自身在外力作用下产生的位移第93-94页
        6.3.2 连接钢筋为无粘结钢筋时,无粘结钢筋的自由伸长对墙体位移的贡献第94-96页
        6.3.3 位移延性比的理论值与试验值的比较第96-97页
    6.4 本章小结第97页
    参考文献第97-99页
第七章 槽口无粘结水平接缝预制剪力墙结构的抗震性能评价第99-139页
    7.1 评价模型的选取第99-101页
    7.2 槽口无粘结水平接缝剪力墙结构有限元模型第101-108页
        7.2.1 单元类型及边界条件第101-102页
        7.2.2 材料本构模型第102-105页
        7.2.3 槽口无粘结水平接缝剪力墙整体结构的建模方法第105-108页
    7.3 槽口无粘结水平接缝剪力墙整体结构的模态分析第108-109页
    7.4 槽口无粘结水平接缝剪力墙整体结构的抗震性能评价第109-126页
        7.4.1 静力弹塑性分析第110-111页
        7.4.2 能力谱分析第111-115页
        7.4.3 槽口无粘结水平接缝剪力墙结构有限元模型的推覆荷载第115页
        7.4.4 槽口无粘结水平接缝剪力墙结构性能点的确定第115-119页
        7.4.5 槽口无粘结水平接缝剪力墙结构的抗震性能评价第119-126页
    7.5 性能点处的结构变形特征分析第126-133页
        7.5.1 楼层侧移第126-127页
        7.5.2 层间位移第127-129页
        7.5.3 底层墙体受压损伤分布第129-132页
        7.5.4 刚度退化第132-133页
    7.6 槽口无粘结水平接缝参数对结构整体性能的影响分析第133-137页
        7.6.1 无粘结长度对整体结构性能的影响第133-134页
        7.6.2 无粘结度对整体结构性能的影响第134-136页
        7.6.3 槽口无粘结水平接缝中无粘结长度及无粘结度的设计建议第136-137页
    7.7 本章小结第137页
    参考文献第137-139页
第八章 总结与展望第139-143页
    8.1 结论第139-141页
    8.2 有待进一步研究的问题第141-143页
攻读博士学位期间发表的学术论文及取得的其他成果第143-145页
致谢第145-146页

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