摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 选题背景及意义 | 第12-14页 |
1.2 RC异形柱结构的研究现状 | 第14-17页 |
1.2.1 RC异形柱 | 第14-15页 |
1.2.2 RC异形柱框架节点 | 第15-16页 |
1.2.3 RC异形柱框架 | 第16-17页 |
1.3 SRC异形柱结构的研究现状 | 第17-21页 |
1.3.1 SRC异形柱 | 第18-19页 |
1.3.2 SRC异形柱框架节点 | 第19-20页 |
1.3.3 SRC异形柱框架 | 第20-21页 |
1.4 本文研究内容 | 第21-22页 |
第二章 SRC异形柱框架静力弹塑性分析 | 第22-45页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 基于OpenSees的有限元建模 | 第22-28页 |
2.2.1 参数选择 | 第23-25页 |
2.2.2 材料本构关系 | 第25-27页 |
2.2.3 截面划分 | 第27-28页 |
2.2.4 单元节点划分 | 第28页 |
2.2.5 非线性分析 | 第28页 |
2.2.6 结果输出 | 第28页 |
2.3 Pushover弹塑性分析 | 第28-32页 |
2.3.1 加载模式 | 第29-30页 |
2.3.2 Pushover曲线 | 第30-31页 |
2.3.3 延性 | 第31-32页 |
2.4 滞回性能弹塑性分析 | 第32-42页 |
2.4.1 加载制度 | 第32-33页 |
2.4.2 滞回曲线 | 第33-35页 |
2.4.3 骨架曲线 | 第35-36页 |
2.4.4 耗能能力 | 第36-37页 |
2.4.5 刚度退化 | 第37页 |
2.4.6 弯矩-曲率曲线 | 第37-41页 |
2.4.7 P-Δ 效应影响分析 | 第41-42页 |
2.5 抗震性能影响因素分析 | 第42-44页 |
2.5.1 轴压比 | 第42-43页 |
2.5.2 混凝土强度 | 第43页 |
2.5.3 型钢屈服强度 | 第43-44页 |
2.6 本章小结 | 第44-45页 |
第三章 SRC异形柱框架动力时程分析 | 第45-55页 |
3.1 引言 | 第45页 |
3.2 模型的建立 | 第45-46页 |
3.3 地震动的输入 | 第46-50页 |
3.3.1 地震波的选取 | 第46-48页 |
3.3.2 地震波的调整 | 第48-50页 |
3.4 动力时程分析结果 | 第50-53页 |
3.4.1 模态分析 | 第50页 |
3.4.2 位移反应 | 第50-52页 |
3.4.3 层间位移角 | 第52-53页 |
3.5 SRC异形柱框架和RC异形柱框架动力响应对比 | 第53-54页 |
3.6 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 SRC异形柱框架抗震混合试验研究 | 第55-70页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 抗震试验方法 | 第55-57页 |
4.2.1 拟静力试验 | 第55页 |
4.2.2 拟动力试验 | 第55-56页 |
4.2.3 地震模拟振动台试验 | 第56页 |
4.2.4 抗震混合试验 | 第56-57页 |
4.3 抗震混合试验系统的构建 | 第57-59页 |
4.3.1 OpenFresco及OpenSees | 第57-58页 |
4.3.2 系统集成框图 | 第58-59页 |
4.4 试验方案 | 第59-62页 |
4.4.1 试验单元的选取 | 第59页 |
4.4.2 试件的设计及制作 | 第59-61页 |
4.4.3 加载及测量 | 第61-62页 |
4.4.4 试验工况 | 第62页 |
4.5 混合试验现象及结果分析 | 第62-66页 |
4.5.1 试验现象 | 第62-64页 |
4.5.2 时程曲线 | 第64页 |
4.5.3 滞回曲线 | 第64-65页 |
4.5.4 层间位移角 | 第65-66页 |
4.6 混合试验结果与动力时程分析结果对比 | 第66-69页 |
4.6.1 时程曲线 | 第66-68页 |
4.6.2 滞回曲线 | 第68-69页 |
4.6.3 层间位移角 | 第69页 |
4.7 本章小结 | 第69-70页 |
第五章 结论与展望 | 第70-72页 |
5.1 结论 | 第70-71页 |
5.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
作者简历 | 第76页 |
攻读硕士学位期间主要参与的科研项目 | 第76页 |