摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
1 绪论 | 第7-16页 |
1.1 引言 | 第7页 |
1.2 选题背景与意义 | 第7-9页 |
1.3 砖混结构的震害特点 | 第9-10页 |
1.4 震后安全性评估的国内外发展概况 | 第10-14页 |
1.5 本文的主要研究工作 | 第14-16页 |
1.5.1 本文的研究目标 | 第14-15页 |
1.5.2 本文的研究内容 | 第15-16页 |
2 基于有限元软件ABAQUS砖混结构的分析方法 | 第16-34页 |
2.1 有限元软件的简介与选取 | 第16-17页 |
2.1.1 数值模拟方法简介 | 第16页 |
2.1.2 有限元软件的选取 | 第16-17页 |
2.1.3 ABAQUS模拟地震作用下砖混结构破坏的可行性研究 | 第17页 |
2.2 ABAQUS砖混结构有限元模型 | 第17-22页 |
2.2.1 整体式建模与分离式建模 | 第17-19页 |
2.2.2 ABAQUS砌体材料模型 | 第19页 |
2.2.3 砖混结构塑性准则的选择与验证 | 第19-22页 |
2.3 材料的本构模型研究 | 第22-30页 |
2.3.1 混凝土的本构模型 | 第22-25页 |
2.3.2 钢筋的本构模型 | 第25-26页 |
2.3.3 砌体本构模型 | 第26-30页 |
2.4 ABAQUS中模型单元的选取与划分 | 第30-32页 |
2.4.1 模型单元的选取 | 第30-31页 |
2.4.2 单元的划分准则 | 第31-32页 |
2.5 ABAQUS对砖混结构分析的荷载步设置 | 第32页 |
2.6 材料属性及参数设置 | 第32-33页 |
2.7 本章小结 | 第33-34页 |
3 无构造柱砖混结构的震后安全性评价 | 第34-52页 |
3.1 砖混结构有限元模型参数与设计 | 第34-36页 |
3.2 地震波的选取与调幅 | 第36-38页 |
3.3 模型的建立 | 第38-39页 |
3.4 模态分析与加载 | 第39-41页 |
3.4.1 模态分析概况 | 第39-40页 |
3.4.2 加载 | 第40-41页 |
3.5 模型地震反应对比 | 第41-51页 |
3.5.1 砖混结构损伤破坏程度及分布评价指标简介 | 第41-42页 |
3.5.2 整体受拉损伤损伤云图对比 | 第42-44页 |
3.5.3 纵墙受拉损伤参数对比 | 第44-46页 |
3.5.4 横墙受拉损伤参数对比 | 第46-48页 |
3.5.5 层间位移角 | 第48-50页 |
3.5.6 受拉损伤面积百分比 | 第50-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-52页 |
4 构造柱对砖混结构的抗震性能的影响 | 第52-67页 |
4.1 建模及模态分析 | 第52-54页 |
4.2 加载地震波 | 第54-55页 |
4.3 构造柱对砖混结构弹塑性抗震性能的影响 | 第55-66页 |
4.3.1 构造柱对整体损伤的影响 | 第55-56页 |
4.3.2 构造柱对纵墙受拉损伤的影响 | 第56-59页 |
4.3.3 构造柱对横墙受拉损伤的影响 | 第59-61页 |
4.3.4 构造柱对纵横墙受拉损伤分布的影响 | 第61-64页 |
4.3.5 层间位移角的对比分析 | 第64-65页 |
4.3.6 模型1、2受拉损伤面积的对比分析 | 第65-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-67页 |
结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-75页 |