首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑结构论文--特种结构论文--抗震动结构、防灾结构论文--耐震、隔震、防爆结构论文

砌体墙抗震性能分析模型及其工程应用

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 研究背景第10-15页
        1.1.1 砌体填充墙框架结构研究现状第11-13页
        1.1.2 砌体结构研究现状第13-15页
    1.2 本文研究目的和主要内容第15-17页
第二章 基于等效斜压杆理论的砌体填充墙模拟第17-47页
    2.1 引言第17-20页
    2.2 等效斜压杆宽度计算方法第20-22页
        2.2.1 等效斜压杆宽度计算公式汇总第20-21页
        2.2.2 应用不同公式计算等效斜杆宽度的比较第21-22页
        2.2.3 等效斜压杆方法适用条件第22页
    2.3 基于等效斜杆理论的框架填充墙数值模拟方法第22-37页
        2.3.1 试件几何尺寸及材料参数第22-24页
        2.3.2 材料属性第24-31页
        2.3.3 等效斜压杆宽度公式选取第31-32页
        2.3.4 各试件有限元模型第32-34页
        2.3.5 数值计算结果第34-37页
    2.4 基于等效斜压杆理论的框架填充墙承载力计算方法第37-40页
        2.4.1 框架填充墙承载力计算公式选取第37-39页
        2.4.2 试件侧向承载力公式计算结果第39-40页
    2.5 弹塑性动力响应分析第40-45页
        2.5.1 算例基本信息和有限元模型第40-43页
        2.5.2 计算结果第43-45页
    2.6 本章小结第45-47页
第三章 砌体墙分离式模型精细有限元模拟第47-87页
    3.1 引言第47-49页
        3.1.1 砌体墙精细有限元建模方法研究现状第47-49页
    3.2 砌体墙有限元建模第49-57页
        3.2.1 砌体墙分离式建模基本思想第49页
        3.2.2 混凝土材料属性第49-51页
        3.2.3 钢筋材料属性第51-52页
        3.2.4 砌体材料属性第52页
        3.2.5 粘性界面模型第52-57页
        3.2.6 单元选择第57页
    3.3 试件尺寸和材料参数第57-60页
        3.3.1 试件尺寸第57-58页
        3.3.2 材料参数第58-59页
        3.3.3 加载方案第59-60页
    3.4 试验与模拟结果分析第60-76页
        3.4.1 无构造柱砖墙模拟第60-62页
        3.4.2 带构造柱砖墙模拟第62-64页
        3.4.3 砖墙和混凝土墙组合构件模拟第64-66页
        3.4.4 无构造柱开洞砖墙第66-69页
        3.4.5 带构造柱开洞砖墙第69-71页
        3.4.6 单面现浇板墙加固的开洞砖墙第71-73页
        3.4.7 规范公式计算结果第73-74页
        3.4.8 计算结果分析第74-75页
        3.4.9 误差分析第75-76页
    3.5 应用壳单元的简化数值模拟方法第76-85页
        3.5.1 单元选取第76页
        3.5.2 有限元模型建立第76-77页
        3.5.3 砌体本构模型修正第77-82页
        3.5.4 应用壳单元模型验证第82-85页
    3.6 本章小结第85-87页
第四章 砌体结构动力弹塑性时程分析与数值模拟第87-132页
    4.1 引言第87-88页
    4.2 动力弹塑性分析方法第88-90页
    4.3 工程介绍第90-93页
        4.3.1 建筑结构概况第90-91页
        4.3.2 建筑材料参数第91-92页
        4.3.3 改造方案第92-93页
    4.4 有限元模型建立第93-98页
        4.4.1 单元选取第93页
        4.4.2 材料本构和参数第93-94页
        4.4.3 有限元模型第94-97页
        4.4.4 地震波输入第97-98页
    4.5 动力特性计算第98-101页
        4.5.1 结构自振周期计算第98-101页
        4.5.2 结构阻尼计算第101页
    4.6 6层结构弹塑性动力时程响应分析第101-112页
        4.6.1 顶点位移响应第102-104页
        4.6.2 层间位移响应第104-106页
        4.6.3 基底剪力响应第106-108页
        4.6.4 层间剪力响应第108-110页
        4.6.5 不利墙体抗剪承载力验算第110-112页
    4.7 7层结构弹塑性动力响应第112-121页
        4.7.1 顶点位移响应第112-114页
        4.7.2 层间位移响应第114-116页
        4.7.3 基底剪力响应第116-118页
        4.7.4 层间剪力响应第118-120页
        4.7.5 不利墙体抗剪承载力验算第120-121页
    4.8 纵墙加固前后地震响应对比第121-130页
        4.8.1 顶点位移响应第121-124页
        4.8.2 层间位移响应第124-125页
        4.8.3 基底剪力响应第125-128页
        4.8.4 层间剪力响应第128-129页
        4.8.5 不利墙体抗剪承载力验算第129-130页
    4.9 本章小结第130-132页
第五章 结论与展望第132-134页
    5.1 结论第132-133页
    5.2 展望第133-134页
参考文献第134-141页
致谢第141-142页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第142-144页

论文共144页,点击 下载论文
上一篇:山东半岛蓝色经济区海洋水产品加工业集群形成与演化机制研究--基于演化经济地理学的理论与实证分析
下一篇:BIM技术在空间结构中的应用与开发