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 |