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钢筋混凝土剪力墙拉剪性能试验研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第1章 引言第13-30页
    1.1 研究背景第13-16页
    1.2 研究综述第16-28页
        1.2.1 钢筋混凝土构件的抗剪理论模型第16-19页
        1.2.2 钢筋混凝土剪力墙抗剪试验研究第19-21页
        1.2.3 钢筋混凝土偏拉构件抗剪试验研究第21-26页
        1.2.4 拟静力试验方法第26-28页
    1.3 研究内容第28-30页
第2章 剪力墙定轴力拉剪性能试验研究第30-62页
    2.1 试验方案第30-38页
        2.1.1 试件设计第30-33页
        2.1.2 材料特性第33-34页
        2.1.3 加载制度和量测方案第34-38页
    2.2 试验现象第38-45页
        2.2.1 剪压破坏——纵筋率1.7%组试件第40-41页
        2.2.2 剪压破坏——纵筋率2.5%组试件第41-42页
        2.2.3 滑移破坏——纵筋率1.7%组试件第42-44页
        2.2.4 滑移破坏——纵筋率2.5%组试件第44-45页
        2.2.5 试验现象总结第45页
    2.3 试验结果与分析第45-61页
        2.3.1 轴拉性能第45-48页
        2.3.2 滞回和骨架曲线第48-53页
        2.3.3 水平刚度退化第53-54页
        2.3.4 耗能能力第54-57页
        2.3.5 截面应变分布第57-61页
    2.4 本章小结第61-62页
第3章 剪力墙拉压变轴力低周往复受剪性能试验研究第62-81页
    3.1 试验方案第62-68页
        3.1.1 试件设计第62-63页
        3.1.2 材料特性第63-64页
        3.1.3 加载制度和量测方案第64-68页
    3.2 试验现象第68-72页
        3.2.1 纵筋目标拉应力为200MPa的试件第68-69页
        3.2.2 纵筋目标拉应力为400MPa的试件第69-71页
        3.2.3 试验现象总结第71-72页
    3.3 试验结果分析第72-76页
        3.3.1 滞回曲线第72-73页
        3.3.2 承载力及变形能力第73-74页
        3.3.3 截面应变分布第74-76页
    3.4 受力状态对抗剪承载力的影响第76-78页
        3.4.1 对拉剪承载力的影响第76-77页
        3.4.2 对压剪承载力的影响第77-78页
    3.5 由墙体受拉引发的思考第78-80页
        3.5.1 破坏模式分析第78-79页
        3.5.2 墙体剪力分配第79-80页
    3.6 本章小结第80-81页
第4章 偏心受拉剪力墙抗剪承载力研究第81-101页
    4.1 破坏模式与承载力分析第81-83页
    4.2 剪压破坏模式下抗剪承载力分析第83-91页
        4.2.1 斜截面抗剪强度计算第83-85页
        4.2.2 轴拉力项影响系数分析第85-88页
        4.2.3 纵筋对抗剪承载力的影响第88-89页
        4.2.4 剪压破坏抗剪承载力建议公式第89-91页
    4.3 滑移破坏模式下抗剪承载力分析第91-96页
        4.3.1 裂面抗剪承载力介绍第91-94页
        4.3.2 滑移破坏抗剪承载力建议公式第94-96页
    4.4 破坏模式分界线方程的建立第96-98页
    4.5 结构构造对抗剪承载力的影响第98-100页
    4.6 本章小结第100-101页
第5章 剪力墙轴拉刚度和非线性有限元分析第101-131页
    5.1 剪力墙轴拉刚度分析第101-112页
        5.1.1 轴拉阶段试验现象第101-104页
        5.1.2 开裂前轴拉刚度第104-106页
        5.1.3 开裂后轴拉刚度第106-111页
        5.1.4 理论计算与试验结果对比第111-112页
    5.2 有限元数值模拟和混凝土修正本构模型第112-121页
        5.2.1 材料本构模型第112-117页
        5.2.2 有限元计算结果第117-119页
        5.2.3 混凝土受拉下降段修正本构模型第119-121页
    5.3 实体有限元试验验证第121-129页
        5.3.1 实体有限元模型建立第121页
        5.3.2 滞回曲线和骨架曲线第121-124页
        5.3.3 钢筋应力分布第124-126页
        5.3.4 混凝土损伤情况第126-129页
    5.4 本章小结第129-131页
第6章 墙体受拉对框架-核心筒结构抗震性能的影响第131-179页
    6.1 框架-核心筒结构设计第131-134页
    6.2 材料本构模型第134页
    6.3 构件内力验算方法第134-137页
    6.4 静力非线性分析第137-162页
        6.4.1 Pushover分析方法第137-139页
        6.4.2 有限元模型的建立和校核第139-141页
        6.4.3 结构薄弱层判断和计算整体指标第141-148页
        6.4.4 受拉墙肢内力分析和承载力校核第148-153页
        6.4.5 受压墙肢内力分析和承载力校核第153-158页
        6.4.6 结构破坏机制分析第158-160页
        6.4.7 墙肢剪力分配第160-162页
    6.5 动力弹塑性时程分析第162-171页
        6.5.1 动力弹塑性分析方法第162-163页
        6.5.2 整体计算结果第163-164页
        6.5.3 墙肢内力分析和承载力校核第164-169页
        6.5.4 结构破坏机制探讨第169-171页
        6.5.5 墙肢剪力分配第171页
    6.6 修正本构与规范本构模型对比第171-178页
        6.6.1 静力非线性分析结果对比第171-175页
        6.6.2 动力弹塑性分析结果对比第175-177页
        6.6.3 本节小结第177-178页
    6.7 本章小结第178-179页
第7章 结论与展望第179-182页
    7.1 主要研究成果第179-180页
    7.2 主要创新点第180-181页
    7.3 研究展望第181-182页
参考文献第182-189页
个人简历和攻读学位期间取得的学术成果第189-190页
致谢第190页

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