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钢筋混凝土带翼缘剪力墙抗震性能与变形能力计算方法研究

摘要第3-5页
abstract第5-7页
1 绪论第12-26页
    1.1 概述第12-14页
    1.2 RC带翼缘剪力墙抗震性能研究现状第14-20页
        1.2.1 RC带翼缘剪力墙单轴拟静力试验研究第14-17页
        1.2.2 RC带翼缘剪力墙多轴拟静力试验研究第17-18页
        1.2.3 RC带翼缘剪力墙非线性有限元分析第18-20页
    1.3 剪力墙变形性能研究现状第20-23页
        1.3.1 剪力墙变形的计算与分析第20-22页
        1.3.2 剪力墙变形能力计算方法研究第22-23页
    1.4 本文的主要研究内容第23-26页
2 RC带翼缘剪力墙抗震性能试验研究第26-50页
    2.1 概述第26页
    2.2 试件设计及制作第26-32页
        2.2.1 试件设计第26-31页
        2.2.2 试件制作第31-32页
        2.2.3 材料力学性能第32页
    2.3 加载装置与测试内容第32-37页
        2.3.1 试验装置第32-34页
        2.3.2 加载制度第34-35页
        2.3.3 测点布置第35-37页
    2.4 试验过程及破坏形态分析第37-49页
        2.4.1 加载破坏过程第37-46页
        2.4.2 破坏特征分析第46-49页
    2.5 本章小结第49-50页
3 RC带翼缘剪力墙抗震性能试验结果分析第50-68页
    3.1 概述第50页
    3.2 滞回曲线第50-52页
    3.3 骨架曲线第52-54页
    3.4 位移延性第54-56页
    3.5 承载力衰减第56-57页
    3.6 刚度退化第57-59页
    3.7 耗能能力第59-61页
    3.8 钢筋应变分析第61-66页
        3.8.1 纵筋应变分析第61-62页
        3.8.2 箍筋应变分析第62-64页
        3.8.3 平截面假定第64-65页
        3.8.4 剪力滞后效应第65-66页
    3.9 本章小结第66-68页
4 RC带翼缘剪力墙数值模拟及参数分析第68-90页
    4.1 概述第68-69页
    4.2 有限元模型的建立第69-73页
        4.2.1 材料本构关系第69-71页
        4.2.2 纤维截面的定义第71-72页
        4.2.3 单元的选取与组装第72-73页
        4.2.4 荷载与边界条件的定义第73页
    4.3 计算结果对比分析第73-75页
    4.4 RC带翼缘剪力墙抗震性能影响因素分析第75-87页
        4.4.1 轴压比第75-77页
        4.4.2 剪跨比第77-78页
        4.4.3 翼缘宽度与腹板高度比第78-80页
        4.4.4 混凝土强度第80-82页
        4.4.5 纵筋配筋率第82-84页
        4.4.6 腹板自由端约束区箍筋配箍率第84-85页
        4.4.7 竖向分布钢筋配筋率第85-87页
    4.5 本章小结第87-90页
5 RC带翼缘剪力墙截面曲率分析及延性计算方法第90-112页
    5.1 概述第90-91页
    5.2 RC带翼缘剪力墙屈服曲率计算方法第91-104页
        5.2.1 屈服曲率的相关研究第91-94页
        5.2.2 屈服曲率的定义第94页
        5.2.3 弯矩-曲率分析第94-100页
        5.2.4 屈服曲率的简化计算第100-103页
        5.2.5 试验验证第103-104页
    5.3 RC带翼缘剪力墙极限曲率计算方法第104-109页
        5.3.1 极限曲率的相关研究第104-105页
        5.3.2 极限曲率的定义第105-106页
        5.3.3 参数分析第106-108页
        5.3.4 极限曲率的简化计算第108-109页
    5.4 RC带翼缘剪力墙延性计算方法第109-111页
    5.5 本章小结第111-112页
6 基于PIV技术的RC带翼缘剪力墙变形的计算与分析第112-132页
    6.1 概述第112页
    6.2 PIV技术测量塑性铰区变形第112-115页
        6.2.1 PIV测试技术第112-114页
        6.2.2 塑性铰区变形的量测第114-115页
    6.3 塑性铰区变形的计算第115-117页
        6.3.1 弯曲变形的计算第115-116页
        6.3.2 剪切变形的计算第116页
        6.3.3 PIV测试结果试验验证第116-117页
    6.4 塑性铰区弯曲、剪切与滑移变形全过程分析第117-123页
        6.4.1 滑移变形第121页
        6.4.2 剪切变形第121-123页
        6.4.3 弯曲变形第123页
    6.5 RC带翼缘剪力墙顶点位移的计算第123-126页
    6.6 RC带翼缘剪力墙顶点弯曲、剪切与滑移位移全过程分析第126-130页
        6.6.1 滑移位移第128页
        6.6.2 剪切位移第128-130页
        6.6.3 弯曲位移第130页
    6.7 本章小结第130-132页
7 RC带翼缘剪力墙变形能力计算方法研究第132-154页
    7.1 概述第132-133页
    7.2 剪力墙变形能力计算方法讨论第133-140页
        7.2.1 剪力墙分析模型概述第133-137页
        7.2.3 剪切变形计算模型第137-140页
    7.3 RC带翼缘剪力墙变形分析模型的建立第140-149页
        7.3.1 弯曲变形的计算第140-144页
        7.3.2 剪切变形的计算第144-147页
        7.3.3 模型验证与评价第147-149页
    7.4 RC带翼缘剪力墙极限位移的简化计算第149-152页
        7.4.1 极限弯曲位移的计算第149-150页
        7.4.2 极限剪切位移的计算第150-151页
        7.4.3 总极限位移的计算第151-152页
    7.5 本章小结第152-154页
8 结论与展望第154-158页
    8.1 主要结论第154-156页
    8.2 问题及展望第156-158页
参考文献第158-172页
致谢第172-174页
附录第174-175页
    附录1 攻读博士学位期间发表的论文第174-175页
    附录2 参与的科研工作第175页
    附录3 博士期间获奖情况第175页

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