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 |