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RC环梁节点—圆钢管混凝土柱有限元分析及优化设计

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第9-19页
    1.1 课题背景第9-10页
    1.2 框架-剪力墙第10-16页
        1.2.1 钢管混凝土柱第11-12页
        1.2.2 钢管混凝土柱与钢筋混凝土梁连接方式第12-16页
    1.3 本文研究的目的和意义第16页
    1.4 本文主要研究内容第16-19页
2 环梁节点的破坏形态受力机理及现有的承载力设计方法第19-23页
    2.1 引言第19页
    2.2 环梁的破坏形态第19-21页
        2.2.1 环梁节点的相关试验第19-20页
        2.2.2 环梁的破坏形式第20-21页
    2.3 环梁的传力机理第21页
        2.3.1 环梁弯矩的传递机理第21页
        2.3.2 环梁剪力的传递机理第21页
    2.4 环梁的设计要求第21页
    2.5 环梁节点现有的设计方法第21-23页
3 有限元模型和计算方法介绍第23-29页
    3.1 ABAQUS 有限元计算软件介绍第23页
    3.2 有限元模型的建立第23-29页
        3.2.1 混凝土和钢材本构关系第23-26页
        3.2.2 环梁节点尺寸第26页
        3.2.3 有限元模型的基本信息第26-27页
        3.2.4 边界条件和荷载的加载第27-29页
4 不同环筋配筋下的环梁钢筋应力分析第29-57页
    4.1 引言第29页
    4.2 节点有限元模型第29-36页
        4.2.1 节点钢筋 Mises 应力第32-33页
        4.2.2 节点钢筋应力变化过程分析第33-36页
    4.3 同一节点不同位置钢筋应力第36-41页
        4.3.1 上部外圈环筋的应力分析第36-38页
        4.3.2 上部箍筋的应力分析第38-39页
        4.3.3 同一角度的上部环筋的应力分析第39-41页
    4.4 不同环筋配筋值下钢筋应力第41-50页
        4.4.1 上部环筋(外圈)应力分析第41-42页
        4.4.2 上部环筋(中圈偏外侧)应力分析第42-43页
        4.4.3 上部环筋(中圈偏内侧)应力分析第43-44页
        4.4.4 上部环筋(内圈)应力分析第44-45页
        4.4.5 相交区域箍筋应力分析第45-46页
        4.4.6 非相交区域箍筋应力分析第46-47页
        4.4.7 腰筋应力分析第47-49页
        4.4.8 节点的荷载位移曲线第49-50页
    4.5 节点滞回性能研究第50-54页
        4.5.1 有限元模型及配筋参数第50-52页
        4.5.2 滞回曲线和钢筋屈服区域第52-54页
    4.6 本章小结第54-57页
5 钢筋混凝土环梁节点的优化设计方案第57-75页
    5.1 引言第57页
    5.2 设置斜向拉筋第57-61页
        5.2.1 斜向拉筋节点的有限元模型第57-58页
        5.2.2 设置斜向拉筋后节点 Mises 应力第58-59页
        5.2.3 设置斜向拉筋后节点应力变化过程分析第59-61页
    5.3 设置附加箍筋第61-65页
        5.3.1 附加箍筋的有限元模型第61-62页
        5.3.2 设置附加箍筋后节点 Mises 应力第62-63页
        5.3.3 设置附加箍筋后节点应力变化过程第63-65页
    5.4 不同优化方案下的钢筋应力对比第65-73页
        5.4.1 相交区域箍筋应力分析第65-67页
        5.4.2 相交区域两侧箍筋外表面应力分析第67-68页
        5.4.3 上部环筋(外圈)应力分析第68-69页
        5.4.4 上部环筋(中圈偏外侧)应力分析第69-70页
        5.4.5 上部环筋(内圈)应力分析第70-72页
        5.4.6 荷载位移曲线第72-73页
    5.5 节点滞回性能研究第73-74页
        5.5.1 滞回曲线和屈服区域区域第73-74页
    5.6 本章小结第74-75页
6 结论和展望第75-77页
    6.1 结论第75-76页
    6.2 研究存在的不足及后续工作展望第76-77页
致谢第77-79页
参考文献第79-81页

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