考虑剪切效应的框剪结构弹塑性时程分析
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 弹塑性时程分析概述 | 第9-10页 |
1.3 钢筋混凝土结构分析模型概述 | 第10-13页 |
1.3.1 结构分析模型 | 第10-11页 |
1.3.2 单元分析模型 | 第11-13页 |
1.4 相关知识的研究发展现状 | 第13-16页 |
1.4.1 纤维模型研究发展现状 | 第13-14页 |
1.4.2 精细时程动力分析发展现状 | 第14-15页 |
1.4.3 框架剪力墙结构动力时程分析概述 | 第15-16页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第16-17页 |
第2章 Ansys有限元软件分析模型 | 第17-25页 |
2.1 Ansys有限单元法概述 | 第17页 |
2.2 Ansys结构动力学分析 | 第17-18页 |
2.3 模型建立 | 第18-19页 |
2.4 单元类型选择 | 第19-23页 |
2.4.1 solid65 单元 | 第20-21页 |
2.4.2 link8 单元 | 第21-22页 |
2.4.3 Beam188 单元 | 第22页 |
2.4.4 shell63 单元 | 第22-23页 |
2.5 网格划分 | 第23-25页 |
第3章 框架剪力墙结构动力分析与有限元理论 | 第25-45页 |
3.1 动力方程的求解方法 | 第25-29页 |
3.1.1 中心差分法 | 第25-26页 |
3.1.2 Wilson-θ | 第26-27页 |
3.1.3 Newmark-β | 第27-28页 |
3.1.4 精细时程积分法 | 第28-29页 |
3.2 基于纤维模型的有限元柔度法 | 第29-40页 |
3.2.1 截面的划分 | 第30-31页 |
3.2.2 结构的力学描述 | 第31页 |
3.2.3 单元的力学描述 | 第31-34页 |
3.2.4 截面的力学描述 | 第34-35页 |
3.2.5 纤维的力学描述 | 第35页 |
3.2.6 纤维和截面之间的物理关系 | 第35-37页 |
3.2.7 截面和单元之间的力学关系 | 第37-40页 |
3.2.8 单元和结构之间的力学关系 | 第40页 |
3.3 本构关系 | 第40-45页 |
3.3.1 混凝土的本构关系 | 第40-42页 |
3.3.2 钢筋的本构关系 | 第42页 |
3.3.3 剪切本构关系 | 第42-45页 |
第4章 自编GFORT程序弹塑性分析 | 第45-52页 |
4.1 自编GFORT程序迭代算法 | 第45-47页 |
4.2 地震响应分析 | 第47-48页 |
4.2.1 荷载的选取 | 第47页 |
4.2.2 荷载子步与收敛准则 | 第47-48页 |
4.3 框剪结构一时程分析 | 第48-49页 |
4.3.1 框剪结构一设计 | 第48页 |
4.3.2 框剪结构一计算结果 | 第48-49页 |
4.4 框剪结构二时程分析 | 第49-52页 |
4.4.1 框剪结构二设计 | 第49-50页 |
4.4.2 框剪结构二计算结果 | 第50-52页 |
第5章 框架剪力墙结构地震时程分析 | 第52-60页 |
5.1 不同地震波下框剪结构的时程分析结果 | 第52-55页 |
5.2 不同阻尼比对框剪结构的时程分析影响 | 第55-57页 |
5.3 单双向地震波下框剪结构的时程分析结果 | 第57-60页 |
第6章 结论与展望 | 第60-62页 |
6.1 论文研究工作总结 | 第60-61页 |
6.2 建议与展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
致谢 | 第65页 |