砌体结构典型震害分析及试验研究
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 课题背景 | 第12-13页 |
1.2 砌体结构的特点 | 第13-14页 |
1.3 砌体结构典型震害的国内外研究现状 | 第14-17页 |
1.3.1 国内研究现状 | 第14-15页 |
1.3.2 国外研究现状 | 第15-17页 |
1.4 课题研究的目的和意义 | 第17-18页 |
1.4.1 研究目的 | 第17页 |
1.4.2 研究意义 | 第17-18页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第18-19页 |
第2章 砌体结构典型震害分析 | 第19-39页 |
2.1 砌体结构震害特征 | 第19-20页 |
2.2 不同烈度区墙体的震害特征 | 第20-22页 |
2.3 楼板的典型震害形式 | 第22-23页 |
2.4 楼梯各构件的典型震害形式 | 第23-25页 |
2.4.1 梯段板的典型震害形式 | 第23-24页 |
2.4.2 梯梁的典型震害形式 | 第24-25页 |
2.4.3 平台板的典型震害形式 | 第25页 |
2.5 墙体构件的典型震害形式 | 第25-32页 |
2.5.1 横墙的典型震害型式 | 第25-27页 |
2.5.2 门窗洞口处墙体的典型震害形式 | 第27-30页 |
2.5.3 楼梯洞口处墙体的典型震害形式 | 第30-31页 |
2.5.4 墙体受外力破坏的典型震害形式 | 第31-32页 |
2.6 单砌体房屋与多层砌体房屋的震害形式分析 | 第32-34页 |
2.7 砌体结构典型震害总结 | 第34-39页 |
2.7.1 震害的成因 | 第34-37页 |
2.7.2 剪切破坏形态的特点 | 第37页 |
2.7.3 弯曲破坏的特点 | 第37-39页 |
第3章 砌体结构的震害加固方法 | 第39-49页 |
3.1 砌体结构震害加固的必要性 | 第39页 |
3.2 砌体结构的震害加固方法 | 第39页 |
3.3 墙体加固方法 | 第39-47页 |
3.3.1 墙体裂缝的加固方法 | 第39-44页 |
3.3.2 楼板的加固 | 第44-46页 |
3.3.3 基础的加固 | 第46-47页 |
3.4 加固工程实例 | 第47-49页 |
3.4.1 震后建筑情况 | 第47页 |
3.4.2 加固方法的选择 | 第47-48页 |
3.4.3 结论 | 第48-49页 |
第4章 砌体结构典型震害试验研究 | 第49-72页 |
4.1 砌体结构典型震害试验研究目的 | 第49页 |
4.2 试验试件设计和制作装配 | 第49-52页 |
4.2.1 试件设计和制作 | 第49-50页 |
4.2.2 试件制作 | 第50-52页 |
4.2.3 应变片布置 | 第52页 |
4.3 红砖砌体与砂浆试块力学试验数据计算 | 第52-60页 |
4.3.1 砖砌体部分试验 | 第52-57页 |
4.3.2 砂浆部分试验 | 第57-60页 |
4.4 检测数据和试验仪器安装 | 第60-62页 |
4.5 试验方案 | 第62页 |
4.6 试验过程 | 第62-64页 |
4.7 试验现象及滞回曲线分析 | 第64-65页 |
4.8 骨架曲线 | 第65-66页 |
4.9 耗能能力计算 | 第66-68页 |
4.10 刚度退化 | 第68-69页 |
4.11 延性 | 第69-70页 |
4.12 试验结论 | 第70-71页 |
4.13 问题及不足 | 第71-72页 |
第5章 有限元分析模拟分析 | 第72-90页 |
5.1 有限元及模型的选取 | 第72页 |
5.2 砌体结构的建模方式 | 第72-74页 |
5.3 模型墙体的本构关系 | 第74-81页 |
5.3.1 砌体的本构关系 | 第74-75页 |
5.3.2 混凝土本构关系 | 第75-77页 |
5.3.3 墙体模型建立 | 第77页 |
5.3.4 模型分析 | 第77-79页 |
5.3.5 房屋模型建立 | 第79-81页 |
5.4 模态分析 | 第81-85页 |
5.5 模型的地震波分析 | 第85-89页 |
5.6 本章总结 | 第89-90页 |
第6章 结论与展望 | 第90-93页 |
参考文献 | 第93-96页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第96-97页 |
致谢 | 第97页 |