摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 课题背景 | 第9-13页 |
1.2.1 选题背景 | 第10-12页 |
1.2.2 研究意义 | 第12-13页 |
1.3 国内外关于刚度退化及内力重分布的研究现状和不足 | 第13-17页 |
1.3.1 有限元方法研究进展及其在钢筋混凝土结构运用 | 第13-14页 |
1.3.2 国内外研究成果及现状 | 第14-16页 |
1.3.3 国内研究的主要不足 | 第16-17页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第17-19页 |
第2章 R.C框-剪结构受力特性及楼层剪力重分配机理 | 第19-22页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 R.C框-剪结构受力特性 | 第19-20页 |
2.3 框-剪结构各受力阶段楼层剪力重分配机理 | 第20-22页 |
2.3.1 弹性阶段楼层剪力分配 | 第20-21页 |
2.3.2 弹塑性阶段楼层剪力重分配 | 第21-22页 |
第3章 三维实体退化单元理论及分析方法 | 第22-31页 |
3.1 引言 | 第22页 |
3.2 三维等参数单元 | 第22-26页 |
3.2.1 三维等参数单元的引入 | 第22-25页 |
3.2.2 三维空间划分区块的等参数单元 | 第25-26页 |
3.3 三维实体退化单元 | 第26-28页 |
3.3.1 三维实体退化等参数单元的由来 | 第26-27页 |
3.3.2 三维实体退化等参单元 | 第27-28页 |
3.4 基于层合理论三维实体退化单元及其优势 | 第28-30页 |
3.5 本章小结 | 第30-31页 |
第4章 某R.C框-剪结构试验有限元仿真分析及验证 | 第31-41页 |
4.1 引言 | 第31页 |
4.2 试验概况 | 第31-33页 |
4.2.1 试验模型参数 | 第31-32页 |
4.2.2 试验加载方式 | 第32-33页 |
4.3 R.C框-剪结构试验有限元仿真分析 | 第33-40页 |
4.3.1 非线性分析中本构关系的选取 | 第33-35页 |
4.3.2 有限元模型建立 | 第35-36页 |
4.3.3 加载计算过程描述 | 第36-39页 |
4.3.4 模拟分析结果与试验结果比较 | 第39-40页 |
4.4 本章小结 | 第40-41页 |
第5章 墙柱截面特征及轴压比对R.C框架和剪力墙抗侧性能非线性仿真分析 | 第41-53页 |
5.1 引言 | 第41页 |
5.2 R.C框架和剪力墙有限元分析模型 | 第41-46页 |
5.2.1 母体模型 | 第41-43页 |
5.2.2 框架分析模型 | 第43-44页 |
5.2.3 剪力墙分析模型 | 第44-46页 |
5.3 框架模拟结果分析 | 第46-48页 |
5.3.1 柱截面特征对框架抗侧性能的影响 | 第46-47页 |
5.3.2 轴压比对框架抗侧性能的影响 | 第47-48页 |
5.4 剪力墙模拟结果分析 | 第48-51页 |
5.4.1 墙截面特征对剪力墙抗侧性能的影响 | 第48-50页 |
5.4.2 轴压比对剪力墙抗侧性能的影响 | 第50-51页 |
5.5 本章小结 | 第51-53页 |
第6章 刚度特征值及楼板对R.C框-剪结构有限元分析 | 第53-113页 |
6.1 引言 | 第53页 |
6.2 PKPM母体模型设计 | 第53-58页 |
6.2.1 模型基本设计信息 | 第54页 |
6.2.2 PKPM结构模型计算与配筋结果 | 第54-58页 |
6.3 刚度特征值对框架剪力墙抗侧性能影响的仿真分析 | 第58-98页 |
6.3.1 框架剪力墙分析模型建立 | 第58-63页 |
6.3.2 框架-剪力墙结构有限元计算结果分析 | 第63-98页 |
6.4 剪力墙单双侧布置楼板对框架剪力墙抗侧性能影响的仿真分析 | 第98-110页 |
6.4.1 框架剪力墙有限元模型建立 | 第98-99页 |
6.4.2 框架-剪力墙结构有限元计算结果分析 | 第99-110页 |
6.5 本章小结 | 第110-113页 |
第7章 结论与展望 | 第113-117页 |
7.1 本文结论 | 第113-115页 |
7.2 不足与后续工作展望 | 第115-117页 |
致谢 | 第117-118页 |
参考文献 | 第118-120页 |