高强轻骨料混凝土框架抗震性能有限元分析
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9页 |
1.1.1 研究背景 | 第9页 |
1.1.2 研究意义 | 第9页 |
1.2 高强轻骨料混凝土定义及特点 | 第9-11页 |
1.2.1 轻骨料混凝土定义 | 第9-10页 |
1.2.2 轻骨料混凝土的特点 | 第10-11页 |
1.3 轻骨料混凝土的国内外研究 | 第11-14页 |
1.3.1 国外轻骨料混凝土研究 | 第11-12页 |
1.3.2 国内轻骨料混凝土研究 | 第12-14页 |
1.4 轻骨料混凝土框架抗震性能研究 | 第14-15页 |
1.5 本文主要工作 | 第15-16页 |
第二章 钢筋混凝土框架结构抗震分析方法 | 第16-25页 |
2.1 钢筋混凝土框架结构震害 | 第16-18页 |
2.1.1 结构构件震害 | 第16-17页 |
2.1.2 非结构构件震害 | 第17-18页 |
2.2 框架结构抗震分析方法 | 第18-24页 |
2.2.1 静力法 | 第18-19页 |
2.2.2 振型分解反应谱法 | 第19-21页 |
2.2.3 底部剪力法 | 第21-23页 |
2.2.4 时程分析法 | 第23-24页 |
2.3 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 试验简介及有限元建模 | 第25-55页 |
3.1 高强轻骨料混凝土框架抗震试验概况 | 第25-31页 |
3.1.1 试件几何尺寸及配筋 | 第25页 |
3.1.2 试件加载方式及加载制度 | 第25-27页 |
3.1.3 框架试验过程 | 第27-30页 |
3.1.4 出饺机制 | 第30页 |
3.1.5 骨架曲线 | 第30-31页 |
3.2 ABAQUS软件简介 | 第31-33页 |
3.2.1 ABABQUS的组成模块及功能 | 第32-33页 |
3.2.2 ABAQUS软件分析步骤 | 第33页 |
3.3 材料本构模型选取 | 第33-40页 |
3.3.1 ABAQUS中混凝土的本构模型 | 第35-37页 |
3.3.2 混凝土损伤模型 | 第37-39页 |
3.3.3 钢筋的本构模型 | 第39-40页 |
3.4 建立有限元模型 | 第40-41页 |
3.4.1 单元类型 | 第40页 |
3.4.2 定义相互作用 | 第40-41页 |
3.4.3 定义边界条件及荷载 | 第41页 |
3.5 有限元计算结果验证 | 第41-52页 |
3.5.1 滞回曲线 | 第41-43页 |
3.5.2 骨架曲线 | 第43-45页 |
3.5.3 刚度退化 | 第45-47页 |
3.5.4 强度衰减 | 第47-48页 |
3.5.5 延性 | 第48-49页 |
3.5.6 耗能能力 | 第49-51页 |
3.5.7 框架破坏分析 | 第51-52页 |
3.6 框架受力性能影响因素分析 | 第52-54页 |
3.6.1 混凝土强度fcu | 第52-53页 |
3.6.2 轴压比n | 第53页 |
3.6.3 梁柱线刚度比λ | 第53-54页 |
3.7 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 高强轻骨料混凝土框架弹塑性性能分析 | 第55-66页 |
4.1 时程分析基本理论 | 第55-56页 |
4.2 地震波的选取和阻尼参数确定 | 第56-58页 |
4.2.1 地震波的调整 | 第57-58页 |
4.2.2 结构阻尼参数确定 | 第58页 |
4.3 计算结果分析 | 第58-65页 |
4.3.1 结构位移反应 | 第58-62页 |
4.3.2 框架结构加速度反应 | 第62-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-66页 |
结论与展望 | 第66-68页 |
结论 | 第66页 |
展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
攻读硕士阶段取得的研究成果 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |