中文摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
1 绪论 | 第11-23页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-16页 |
1.1.1 村镇建筑抗震形势的严峻性 | 第11-12页 |
1.1.2 砌块砌体新体系研究进展 | 第12-14页 |
1.1.3 自保温暗骨架承重墙结构介绍 | 第14-16页 |
1.1.4 论文立题 | 第16页 |
1.2 文献研究综述 | 第16-19页 |
1.2.1 试验研究现状 | 第16-17页 |
1.2.2 数值分析研究进展 | 第17-19页 |
1.3 研究内容 | 第19-20页 |
1.3.1 暗骨架承重墙抗剪性能研究 | 第19页 |
1.3.2 暗骨架承重墙子结构抗震性能研究 | 第19页 |
1.3.3 暗骨架承重墙结构振动特性试验测试与抗震性能研究 | 第19-20页 |
1.3.4 多层暗骨架承重墙结构抗震性能研究 | 第20页 |
1.4 研究方法与技术路线 | 第20-21页 |
1.4.1 研究方法 | 第20页 |
1.4.2 技术路线 | 第20-21页 |
1.5 本文创新之处 | 第21-23页 |
2 暗骨架承重墙抗剪性能研究 | 第23-34页 |
2.1 数值模型 | 第23-26页 |
2.1.1 模型参数 | 第23-24页 |
2.1.2 材料本构关系与单元选取 | 第24-25页 |
2.1.3 内聚力界面模型定义 | 第25-26页 |
2.1.4 摩尔-库伦模型定义 | 第26页 |
2.2 载荷加载制度与求解算法选择 | 第26-27页 |
2.3 数值模拟结果分析 | 第27-30页 |
2.3.1 墙体高宽比影响分析 | 第27-29页 |
2.3.2 顶部竖向荷载影响分析 | 第29-30页 |
2.3.3 砂浆强度影响分析 | 第30页 |
2.4 建筑震害对比分析 | 第30-31页 |
2.5 应力分析 | 第31-32页 |
2.6 本章小结 | 第32-34页 |
3 暗骨架承重墙子结构抗震性能研究 | 第34-41页 |
3.2 数值模型 | 第34-37页 |
3.2.1 单元选取 | 第34-35页 |
3.2.2 材料本构关系的选取 | 第35-37页 |
3.2.3 边界条件处理 | 第37页 |
3.3 动力弹塑性分析 | 第37-38页 |
3.4 不同钢筋混凝土暗骨架约束条件下子结构的破坏模式与抗震性能分析 | 第38-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-41页 |
4 短周期暗骨架承重墙结构振动特性实测与抗震性能分析 | 第41-58页 |
4.1 暗骨架承重墙结构工程简介 | 第41-42页 |
4.2 振动特性测试 | 第42-45页 |
4.2.1 振动测试方案 | 第42-44页 |
4.2.2 振动测试结果分析 | 第44-45页 |
4.3 有限元模型建立 | 第45-47页 |
4.3.1 材料本构关系的选取 | 第45-46页 |
4.3.2 单元选取与模型建立 | 第46-47页 |
4.4 模态分析 | 第47-50页 |
4.5 反应谱分析 | 第50页 |
4.6 动力弹塑性分析 | 第50-56页 |
4.6.1 地震荷载施加与算法选择 | 第50页 |
4.6.2 地震作用下结构拉压损伤分析 | 第50-53页 |
4.6.3 地震作用下结构应力分析 | 第53-55页 |
4.6.4 地震作用下结构应变分析 | 第55-56页 |
4.7 本章小结 | 第56-58页 |
5 多层暗骨架承重墙结构抗震性能分析 | 第58-69页 |
5.1 多层暗骨架承重墙结构数值模型 | 第58-59页 |
5.1.1 模型简介与材料本构关系 | 第58-59页 |
5.1.2 单元选取 | 第59页 |
5.2 模态分析 | 第59-61页 |
5.3 动力弹塑性分析 | 第61-66页 |
5.3.1 地震波选取 | 第61-62页 |
5.3.2 钢筋混凝土暗骨架布置形式对结构损伤、加速度响应的影响 | 第62-63页 |
5.3.3 多维地震动作用下结构响应 | 第63-64页 |
5.3.4 不同地震波作用下结构响应 | 第64-65页 |
5.3.5 不同强度地震动作用下结构损伤与加速度响应 | 第65-66页 |
5.4 静力弹塑性分析 | 第66-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-69页 |
6 结论与展望 | 第69-72页 |
6.1 结论 | 第69-70页 |
6.2 尚存在的问题及展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第78-79页 |