摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 课题背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 用有限元方法模拟梁-柱节点的发展情况 | 第10-19页 |
1.2.1 对于钢筋混凝土框架节点的试验模拟研究情况 | 第10-16页 |
1.2.2 对于钢筋混凝土框架节点的有限元模型研究现状 | 第16-19页 |
1.2.3 对于钢筋混凝土框架节点的现有研究存在的问题 | 第19页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 基于 OPENSEES 分析软件节点单元模型的构成 | 第21-41页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 梁柱节点在地震作用下的反应 | 第21-23页 |
2.3 JOINT2D 梁-柱节点模型的提出 | 第23-24页 |
2.4 在 OPENSEES 平台上实现节点模型 | 第24-30页 |
2.4.1 OpenSees 平台 | 第24-25页 |
2.4.2 Joint2D 在 OpenSees 平台上的实现 | 第25页 |
2.4.3 广义一维 Pinching4 材料模型 | 第25-27页 |
2.4.4 修正斜压场理论(MCFT)介绍 | 第27-30页 |
2.5 振动台试验的有限元模拟及验证 | 第30-40页 |
2.5.1 试验简介 | 第31-33页 |
2.5.2 钢筋混凝土框架整体结构的数值模拟 | 第33-39页 |
2.5.3 模拟结果与试验结果对比 | 第39-40页 |
2.6 本章小结 | 第40-41页 |
第3章 钢筋混凝土框架结构弹塑性静力分析 | 第41-56页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 非延性钢筋混凝土框架结构设计 | 第41-42页 |
3.3 规范对节点核心区配筋的要求 | 第42-43页 |
3.4 结构的有限元建模 | 第43-45页 |
3.4.1 框架结构梁-柱节点的设计 | 第44页 |
3.4.2 节点区剪切块材料本构关系的确定 | 第44-45页 |
3.5 整体框架结构弹塑性静力分析 | 第45-51页 |
3.5.1 静力弹塑性分析方法 | 第45-46页 |
3.5.2 结构基底-剪力顶点位移曲线比较 | 第46-47页 |
3.5.3 节点对结构整体刚度的影响 | 第47-48页 |
3.5.4 结构自振周期比较 | 第48页 |
3.5.5 结构水平侧移、层间位移角比较 | 第48-50页 |
3.5.6 塑性铰出现顺序和分配规律 | 第50-51页 |
3.6 节点对不同高度框架结构抗震性能的影响 | 第51-54页 |
3.6.1 八层与十二层结构梁-柱节点的材料本构 | 第52页 |
3.6.2 结构基底剪力-顶点位移与层间位移角比较 | 第52-54页 |
3.7 本章小结 | 第54-56页 |
第4章 钢筋混凝土框架结构弹塑性时程分析 | 第56-67页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 典型地震动下弹塑性时程分析 | 第56-61页 |
4.2.1 地震动的选取原则 | 第56-57页 |
4.2.2 楼层位移及层间位移角比较 | 第57-59页 |
4.2.3 塑性铰分布规律 | 第59-61页 |
4.3 IDA 分析 | 第61-64页 |
4.3.1 IDA 分析的基本原理 | 第61页 |
4.3.2 调幅系数以及倒塌点的确定 | 第61页 |
4.3.3 地震动强度指标以及结构损伤指标的确定 | 第61-62页 |
4.3.4 IDA 分析的基本步骤和分析结果 | 第62-64页 |
4.4 节点对不同高度框架结构抗震性能的影响 | 第64-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-67页 |
结论与展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
致谢 | 第74-75页 |