摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 本文的选题背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外钢筋混凝土低剪力墙的研究概况 | 第12-14页 |
1.3 钢筋混凝土结构非线性有限元分析的意义 | 第14-15页 |
1.4 本文的主要内容 | 第15-17页 |
1.4.1 新型组合低剪力墙的设计思路 | 第15页 |
1.4.2 新型组合低剪力墙试验研究简介 | 第15-16页 |
1.4.3 新型组合低剪力墙非线性有限元分析工作要点 | 第16-17页 |
第2章 新型组合低剪力墙抗震性能试验研究 | 第17-29页 |
2.1 概述 | 第17页 |
2.2 试件概况 | 第17-18页 |
2.2.1 试件设计 | 第17页 |
2.2.2 材料力学性能 | 第17-18页 |
2.3 试验装置及加载制度 | 第18-19页 |
2.4 试验结果及分析 | 第19-27页 |
2.4.1 破坏过程和破坏形态 | 第19-20页 |
2.4.2 滞回特性分析及骨架曲线 | 第20页 |
2.4.3 承载力及延性分析 | 第20-23页 |
2.4.4 刚度退化过程分析 | 第23-24页 |
2.4.5 耗能性能分析 | 第24-25页 |
2.4.6 经济性对比 | 第25-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-29页 |
第3章 新型低剪力墙有限元模型及分析 | 第29-41页 |
3.1 概述 | 第29页 |
3.2 钢筋混凝土有限元模型 | 第29-30页 |
3.3 材料的本构模型 | 第30-37页 |
3.3.1 钢材的本构模型 | 第30-31页 |
3.3.2 混凝土的本构模型 | 第31-37页 |
3.4 新型低剪力墙有限元模型的建立 | 第37-38页 |
3.4.1 单元类型的选择 | 第37页 |
3.4.2 钢材和混凝土相互接触关系处理 | 第37-38页 |
3.4.3 网格划分及荷载、边界条件 | 第38页 |
3.5 数值模拟结果及对比分析 | 第38-40页 |
3.5.1 滞回曲线和骨架曲线的对比 | 第38-39页 |
3.5.2 墙体拉损伤云图与实际破坏的对比 | 第39-40页 |
3.5.3 边界条件的差异分析 | 第40页 |
3.6 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 不同配筋形式低剪力墙数值模拟的对比分析 | 第41-56页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 有限元模型简述 | 第41-43页 |
4.3 不同配筋形式模型模拟结果及分析 | 第43-49页 |
4.3.1 模型破坏特征与形态 | 第43-46页 |
4.3.2 荷载位移曲线对比分析 | 第46-48页 |
4.3.3 刚度位移角曲线对比分析 | 第48-49页 |
4.4 XLSW 系列模型模拟结果及分析 | 第49-54页 |
4.4.1 裂缝发展过程分析 | 第49-51页 |
4.4.2 钢筋应力图的比较 | 第51-52页 |
4.4.3 荷载位移曲线对比分析 | 第52-54页 |
4.4.4 刚度位移角曲线对比分析 | 第54页 |
4.5 本章小结 | 第54-56页 |
第5章 内藏钢板与暗支撑配筋率的参数分析 | 第56-76页 |
5.1 引言 | 第56页 |
5.2 有限元模型简述 | 第56页 |
5.3 NLSW-S 系列模型模拟结果及分析 | 第56-67页 |
5.3.1 模型破坏过程的对比 | 第56-60页 |
5.3.2 承载力及延性性能对比分析 | 第60-63页 |
5.3.3 刚度衰减过程对比分析 | 第63-67页 |
5.4 NLSW-G 系列模型模拟结果及分析 | 第67-75页 |
5.4.1 模型破坏过程的对比 | 第67-69页 |
5.4.2 承载力及延性性能对比分析 | 第69-72页 |
5.4.3 刚度衰减过程对比分析 | 第72-75页 |
5.5 本章小结 | 第75-76页 |
第6章 关于新型组合低剪力墙的设计建议 | 第76-83页 |
6.1 引言 | 第76页 |
6.2 竖缝开设位置的选择 | 第76-77页 |
6.3 暗支撑配筋率及内藏钢板配板率的合理取值 | 第77-78页 |
6.4 新型低剪力墙抗剪承载力设计建议公式及验证 | 第78-81页 |
6.5 对新型低剪力墙设计步骤的一些建议 | 第81-82页 |
6.6 本章小结 | 第82-83页 |
结论与展望 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
附录 A (攻读学位期间所发表的研究成果) | 第89页 |