摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 异形柱框架结构体系概述 | 第11页 |
1.2 异形柱框架结构体系研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 异形柱框架结构体系国内研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 异形柱框架结构体系国外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 Z形截面柱的应用及研究现状 | 第13-14页 |
1.3 高强箍筋约束高强混凝土结构的研究与应用 | 第14-16页 |
1.3.1 国内对高强箍筋约束高强混凝土结构的研究与应用 | 第14-15页 |
1.3.2 国外对高强箍筋约束高强混凝土结构的研究与应用 | 第15-16页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第16-19页 |
1.4.1 主要研究目的 | 第16页 |
1.4.2 主要研究方法 | 第16-19页 |
第2章 非线性分析理论及有限元分析概述 | 第19-27页 |
2.1 非线性分析理论概述 | 第19-24页 |
2.1.1 非线性问题类型 | 第19页 |
2.1.2 混凝土本构关系 | 第19-22页 |
2.1.3 钢筋本构关系 | 第22-24页 |
2.2 有限元分析概述 | 第24-27页 |
2.2.1 有限元法简介 | 第24页 |
2.2.2 有限元法基本步骤 | 第24-25页 |
2.2.3 ANSYS功能模块简介 | 第25-27页 |
第3章 RC Z形截面双向受剪柱抗震性能有限元分析 | 第27-39页 |
3.1 试验简介 | 第27-28页 |
3.1.1 试件设计 | 第27-28页 |
3.1.2 钢筋材料性能 | 第28页 |
3.1.3 混凝土材料性能 | 第28页 |
3.1.4 加载制度 | 第28页 |
3.2 有限元模型简介 | 第28-29页 |
3.3 前处理 | 第29-31页 |
3.3.1 单元类型选择 | 第29页 |
3.3.2 本构关系 | 第29-30页 |
3.3.3 相关参数确定 | 第30-31页 |
3.4 加载与求解 | 第31页 |
3.5 有限元模拟与试验结果对比分析 | 第31-39页 |
3.5.1 滞回曲线的对比 | 第31-33页 |
3.5.2 骨架曲线的对比 | 第33-34页 |
3.5.3 延性系数的对比 | 第34-35页 |
3.5.4 耗能性能的对比 | 第35页 |
3.5.5 应力云图及破坏形态 | 第35-39页 |
第4章 高强箍筋约束HSC Z形截面柱抗震性能有限元分析 | 第39-71页 |
4.1 高强箍筋约束混凝土本构关系 | 第39-41页 |
4.2 试件设计及模型建立 | 第41-44页 |
4.2.1 试件设计 | 第41页 |
4.2.2 材料选取 | 第41-42页 |
4.2.3 黏结滑移的处理 | 第42-43页 |
4.2.4 模型建立 | 第43-44页 |
4.3 轴压比变化的影响 | 第44-49页 |
4.3.1 滞回曲线 | 第44-46页 |
4.3.2 骨架曲线 | 第46-47页 |
4.3.3 延性系数 | 第47页 |
4.3.4 耗能能力 | 第47-48页 |
4.3.5 破坏形态 | 第48-49页 |
4.4 箍筋间距变化的影响 | 第49-52页 |
4.4.1 滞回曲线 | 第49-50页 |
4.4.2 骨架曲线 | 第50-51页 |
4.4.3 延性系数 | 第51页 |
4.4.4 耗能能力 | 第51页 |
4.4.5 破坏形态 | 第51-52页 |
4.5 纵向配筋率变化的影响 | 第52-55页 |
4.5.1 滞回曲线 | 第53页 |
4.5.2 骨架曲线 | 第53-54页 |
4.5.3 延性系数 | 第54页 |
4.5.4 耗能能力 | 第54页 |
4.5.5 破坏形态 | 第54-55页 |
4.6 剪跨比变化的影响 | 第55-59页 |
4.6.1 滞回曲线 | 第55-57页 |
4.6.2 骨架曲线 | 第57页 |
4.6.3 延性系数 | 第57-58页 |
4.6.4 耗能能力 | 第58页 |
4.6.5 破坏形态 | 第58-59页 |
4.7 加载角度变化的影响 | 第59-64页 |
4.7.1 滞回曲线 | 第60-61页 |
4.7.2 骨架曲线 | 第61-62页 |
4.7.3 双向加载Z形截面柱相关曲线 | 第62-63页 |
4.7.4 延性系数 | 第63页 |
4.7.5 耗能能力 | 第63页 |
4.7.6 破坏形态 | 第63-64页 |
4.8 混凝土强度等级影响 | 第64-67页 |
4.8.1 滞回曲线 | 第65页 |
4.8.2 骨架曲线 | 第65页 |
4.8.3 延性系数 | 第65-66页 |
4.8.4 耗能能力 | 第66页 |
4.8.5 破坏状态 | 第66-67页 |
4.9 不同因素对破坏形态的影响 | 第67-71页 |
第5章 桁架-拱模型应用 | 第71-81页 |
5.1 桁架-拱模形概述 | 第71页 |
5.2 桁架-拱模型理论 | 第71-77页 |
5.2.1 桁架模型理论 | 第71-73页 |
5.2.2 拱作用 | 第73-76页 |
5.2.3 构件受剪承载力 | 第76-77页 |
5.3 建立Z形截面桁架-拱模型 | 第77-81页 |
5.3.1 构件受剪承载力 | 第77-78页 |
5.3.2 模拟结果与试验结果进行对比 | 第78-81页 |
第6章 结论与展望 | 第81-83页 |
6.1 结论 | 第81-82页 |
6.2 展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
作者在攻读硕士学位期间所取得的科研成果 | 第87-89页 |
致谢 | 第89页 |