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地震作用下钢筋混凝土墙板的行为及失效研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第10-64页
    1.1 课题背景及研究意义第10-13页
    1.2 结构倒塌与墙板失效第13-16页
        1.2.1 结构倒塌的概念第13页
        1.2.2 结构倒塌的研究第13-15页
        1.2.3 墙板失效对结构倒塌的意义第15-16页
    1.3 研究现状第16-47页
        1.3.1 钢筋混凝土墙板震害及试验研究第16-35页
        1.3.2 钢筋混凝土墙板理论模型第35-47页
    1.4 钢筋混凝土墙板研究存在问题第47-50页
        1.4.1 构件破坏研究层次第47-49页
        1.4.2 倒塌空间研究对墙板计算模型的要求第49页
        1.4.3 墙板倒塌模式研究第49-50页
    1.5 拟解决的关键问题第50-51页
    1.6 论文的内容安排与技术路线第51-54页
        1.6.1 论文研究主要内容安排与限制范围第51-52页
        1.6.2 拟采用的墙板构件倒塌分析技术路线第52-54页
    参考文献第54-64页
第二章 钢筋混凝土墙板开裂准则第64-105页
    2.1 引言第64页
    2.2 混凝土破坏准则第64-68页
        2.2.1 混凝土的破坏第64-65页
        2.2.2 混凝土的破坏准则第65-68页
    2.3 拉断的Mohr-Coulomb准则第68-75页
        2.3.1 钢筋混凝土墙板的两种坐标系第68-69页
        2.3.2 拉断的Mohr-Coulomb准则第69-72页
        2.3.3 局部坐标系中的拉断Mohr-Coulomb准则第72-75页
    2.4 钢筋混凝土墙板开裂准则第75-87页
        2.4.1 钢筋混凝土墙板典型开裂模式第75页
        2.4.2 钢筋混凝土墙板开裂准则第75-87页
    2.5 钢筋混凝土墙板裂缝分布及扩展规律第87-103页
        2.5.1 墙板腹板剪拉裂缝分布及扩展规律第88-95页
        2.5.2 墙板腹板剪压裂缝分布及扩展规律第95-97页
        2.5.3 框架墙板裂缝分布及扩展规律第97-103页
    2.6 本章小结第103-104页
    参考文献第104-105页
第三章 钢筋混凝土墙板倒塌失效模式及判别第105-134页
    3.1 引言第105-107页
    3.2 剪力传递机理第107-120页
        3.2.1 梁式构件剪力传递机理第107-113页
        3.2.2 墙板剪力传递机理第113-117页
        3.2.3 墙板剪力分区传递模型第117-120页
    3.3 钢筋混凝土墙板倒塌失效模式第120-129页
        3.3.1 钢筋混凝土墙板失效模式第120-122页
        3.3.2 失效模式2及模式3第122-128页
        3.3.3 失效模式4第128-129页
        3.3.4 失效模式5第129页
    3.4 墙板配筋对倒塌模式的影响第129-130页
    3.5 试验验证第130-131页
    3.6 本章小结第131-132页
    参考文献第132-134页
第四章 钢筋混凝土墙板试件倒塌模式的有限元分析第134-186页
    4.1 引言第134页
    4.2 钢筋混凝土有限元分析介绍第134-138页
        4.2.1 钢筋混凝土有限元分析概述第134-135页
        4.2.2 ANSYS软件简介及其在钢筋混凝土结构中的应用第135-136页
        4.2.3 钢筋混凝土材料本构关系第136-138页
    4.3 钢筋混凝土墙板ANSYS有限元模型建立第138-148页
        4.3.1 模型单元选取第138页
        4.3.2 模型单元描述第138-140页
        4.3.3 单元生死技术第140页
        4.3.4 混凝土和钢筋的本构关系及失效准则第140-143页
        4.3.5 计算假定第143-144页
        4.3.6 几种墙板模型第144-148页
    4.4 钢筋混凝土墙板有限元计算结果与分析第148-183页
        4.4.1 钢筋混凝土墙板线弹性微观模型计算结果第148-149页
        4.4.2 钢筋混凝土墙板弹塑性微观模型计算结果第149-181页
        4.4.3 钢筋混凝土墙板简化宏观模型计算结果第181-183页
    4.5 本章小结第183-184页
    参考文献第184-186页
第五章 压剪作用下钢筋混凝土墙板空间结构倒塌试验研究第186-228页
    5.1 引言第186-187页
    5.2 试验目的第187-188页
    5.3 试验模型设计与制作第188-195页
        5.3.1 试验模型结构设计第188-191页
        5.3.2 试验模型结构制作第191-195页
    5.4 试验加载装置与加载制度第195-197页
        5.4.1 试验加载装置第195-196页
        5.4.2 试验加载制度第196-197页
    5.5 试验量测项目第197-199页
        5.5.1 试验量测内容第197-198页
        5.5.2 试验量测方法及设备第198-199页
    5.6 试验过程及结果第199-225页
        5.6.1 模型结构1(DW1a)第199-203页
        5.6.2 模型结构2(DW1b)第203-208页
        5.6.3 模型结构3(DW2)第208-210页
        5.6.4 模型结构4(DW3)第210-213页
        5.6.5 模型结构5(DW4a)第213-217页
        5.6.6 模型结构6(DW4b)第217-219页
        5.6.7 模型结构7(SW1)第219-222页
        5.6.8 模型结构8(SW2)第222-225页
    5.7 本章小结第225-227页
    参考文献第227-228页
第六章 结论与展望第228-232页
    6.1 主要结论第228-230页
    6.2 本文创新点第230页
    6.3 研究展望第230-232页
致谢第232-233页
攻读博士学位期间发表的论文及授权专利第233-235页

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