钢筋混凝土空心剪力墙抗震性能试验研究及非线性有限元分析
| 1 绪论 | 第1-15页 |
| ·课题研究背景 | 第9-10页 |
| ·墙体改革的国内国际发展状况 | 第10-11页 |
| ·建筑结构体系的发展状况 | 第11-13页 |
| ·研究课题简介 | 第13-14页 |
| ·本课题的工程实用价值及前景 | 第14-15页 |
| 2 钢筋混凝土空心剪力墙墙板试验研究 | 第15-22页 |
| ·试验概况 | 第15-17页 |
| ·试验的目的与研究的问题 | 第15-16页 |
| ·试件模型的制作 | 第16-17页 |
| ·试验材性情况 | 第17-18页 |
| ·加载装置 | 第18页 |
| ·试验的加载目的和加载制度 | 第18-19页 |
| ·量测项目及布置 | 第19-21页 |
| ·量测的项目 | 第19页 |
| ·测点的布置 | 第19-20页 |
| ·量测手段 | 第20-21页 |
| ·试验结果汇总 | 第21-22页 |
| 3 试验结果及分析 | 第22-45页 |
| ·试件的破坏过程 | 第22-27页 |
| ·试件HW1-CBS的加载破坏过程 | 第22-23页 |
| ·试件HW1-BS的加载破坏过程 | 第23-24页 |
| ·试件HW2-CBS的加载破坏过程 | 第24-26页 |
| ·试件HW2-BS的加载破坏过程 | 第26-27页 |
| ·荷载-位移滞回曲线 | 第27-32页 |
| ·荷载位移滞回曲线与骨架曲线的作用 | 第27-28页 |
| ·试件HW1-CBS的滞回曲线与骨架曲线 | 第28-29页 |
| ·试件HW1-BS的滞回曲线与骨架曲线 | 第29-30页 |
| ·试件HW2-CBS的滞回曲线与骨架曲线 | 第30-31页 |
| ·试件HW2-BS的滞回曲线与骨架曲线 | 第31-32页 |
| ·延性系数M及特征点参数 | 第32-33页 |
| ·耗能系数 | 第33-34页 |
| ·抗侧移刚度 | 第34-35页 |
| ·主要钢筋的荷载-应变关系 | 第35-43页 |
| ·构件HW1-CBS | 第35-36页 |
| ·构件HW1-BS | 第36-38页 |
| ·构件HW2-CBS | 第38-40页 |
| ·构件HW2-BS | 第40-43页 |
| ·本章小结 | 第43-45页 |
| ·墙体高宽比的影响 | 第43页 |
| ·竖向荷载的影响 | 第43-44页 |
| ·钢筋混凝土空心剪力墙抗震性能评价 | 第44-45页 |
| 4 钢筋混凝土空心剪力墙非线性有限元分析 | 第45-75页 |
| ·概述 | 第45-46页 |
| ·混凝土结构有限元分析理论基础 | 第46-49页 |
| ·钢筋混凝土结构有限元模型的选择 | 第46-48页 |
| ·混凝土裂缝的处理方式 | 第48-49页 |
| ·利用ANSYS建立计算模型 | 第49-58页 |
| ·非线性材料模型 | 第49-50页 |
| ·材料的本构模型 | 第50-53页 |
| ·有限元分析中基本材性的确定 | 第53页 |
| ·混凝土的多参数破坏准则 | 第53-56页 |
| ·钢筋混凝土开裂后的剪切刚度 | 第56-58页 |
| ·各单元的划分及连接 | 第58页 |
| ·有限元分析技术 | 第58-60页 |
| ·非线性求解过程 | 第58-59页 |
| ·收敛准则 | 第59页 |
| ·荷载步大小破坏状态的确定 | 第59-60页 |
| ·模型有限元网格划分及边界条件、加载 | 第60-61页 |
| ·模型有限元网格划分 | 第60-61页 |
| ·边界条件及加载方案 | 第61页 |
| ·试验结果与有限元结果的对比分析 | 第61-67页 |
| ·荷载-位移骨架曲线的对比分析 | 第61-63页 |
| ·裂缝及破坏模式分析 | 第63-66页 |
| ·边缘构件钢筋的应力分析 | 第66-67页 |
| ·计算程序的验证 | 第67页 |
| ·空心剪力墙与同截面普通剪力墙分析 | 第67-73页 |
| ·加载过程中应变对比分析 | 第67-70页 |
| ·骨架曲线及承载力对比分析 | 第70-72页 |
| ·空心剪力墙与普通剪力墙刚度对比分析 | 第72-73页 |
| ·本章小结 | 第73-75页 |
| 5 结论、建议与展望 | 第75-78页 |
| ·结论 | 第75-76页 |
| ·建议 | 第76-77页 |
| ·展望 | 第77-78页 |
| 6 致谢 | 第78-79页 |
| 7 参考文献 | 第79-82页 |
| 8 附图 | 第82-85页 |