摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
主要符号 | 第15-16页 |
1 绪论 | 第16-20页 |
1.1 引言 | 第16页 |
1.2 梁柱节点非弹性变形研究现状 | 第16-18页 |
1.2.1 试验研究 | 第16-17页 |
1.2.2 数值模拟 | 第17-18页 |
1.3 本文研究目的及内容 | 第18-20页 |
1.3.1 本文研究目的 | 第18-19页 |
1.3.2 本文研究内容 | 第19-20页 |
2 基于ABAQUS的RC框架中间层中节点有限元模拟 | 第20-38页 |
2.1 钢筋混凝土有限元分析及软件简介 | 第20页 |
2.1.1 钢筋混凝土非线性分析的特点和现状 | 第20页 |
2.1.2 ABAQUS简介 | 第20页 |
2.2 ABAQUS中材料本构模型的选择 | 第20-24页 |
2.2.1 ABAQUS中混凝土本构模型的选择 | 第20-23页 |
2.2.2 ABAQUS中钢筋本构模型的选择 | 第23-24页 |
2.3 模拟试件的试验数据 | 第24-26页 |
2.3.1 试件尺寸、配筋及材料强度 | 第24-25页 |
2.3.2 边界条件和加载制度 | 第25页 |
2.3.3 试验结果 | 第25-26页 |
2.4 试件有限元模型的建立 | 第26-33页 |
2.4.1 材料参数的选取 | 第26-30页 |
2.4.2 单元类型的选取 | 第30-31页 |
2.4.3 有限元模型的网格划分 | 第31页 |
2.4.4 边界条件和加载制度模拟 | 第31-33页 |
2.4.5 计算方法的选择 | 第33页 |
2.5 单调加载模拟结果分析 | 第33-35页 |
2.5.1 单调加载下混凝土和钢筋应力 | 第33页 |
2.5.2 单调加载下荷载-位移曲线 | 第33-35页 |
2.6 反复加载模拟结果分析 | 第35-37页 |
2.6.1 反复加载下梁柱组合体变形 | 第35-36页 |
2.6.2 反复加载下荷载-位移曲线 | 第36-37页 |
2.7 本章小节 | 第37-38页 |
3 单调加载下考虑节点内梁纵筋粘结滑移的模拟 | 第38-60页 |
3.1 粘结滑移模拟方法 | 第38-40页 |
3.2 粘结滑移本构模型 | 第40-48页 |
3.2.1 Eligehausen粘结滑移本构关系 | 第41-43页 |
3.2.2 滕智明粘结滑移本构关系 | 第43-44页 |
3.2.3 孙铭粘结滑移本构关系 | 第44-46页 |
3.2.4《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)粘结滑移本构关系 | 第46-48页 |
3.3 模拟结果对比分析 | 第48-51页 |
3.3.1 单调加载下混凝土和钢筋应力 | 第48-49页 |
3.3.2 单调加载下荷载-位移曲线 | 第49-51页 |
3.4 粘结滑移本构模型的修正 | 第51-55页 |
3.4.1 峰值粘结应力的修正 | 第52-53页 |
3.4.2 峰值滑移量的修正 | 第53-54页 |
3.4.3 修正后的粘结滑移本构关系 | 第54-55页 |
3.5 使用修正粘结滑移本构模型的计算结果 | 第55-56页 |
3.6 反复加载下的荷载-位移曲线 | 第56-58页 |
3.7 本章小节 | 第58-60页 |
4 中间层中节点剪切变形计算方法分析 | 第60-84页 |
4.1 节点剪切变形的计算方法 | 第60-64页 |
4.1.1 节点核心区剪切变形的测量方案 | 第60-61页 |
4.1.2 节点核心区剪切变形的计算方案 | 第61-64页 |
4.2 剪切计算模型的分析 | 第64-74页 |
4.2.1 基于ABAQUS模拟结果计算节点剪切变形的方法 | 第64-66页 |
4.2.2 用于剪切变形的计算数据合理性判定 | 第66-69页 |
4.2.3 平行四边形假定的分析 | 第69-71页 |
4.2.4 对角线不转动假定的分析 | 第71-74页 |
4.3 节点核心区剪切角的计算 | 第74-80页 |
4.3.1 ABAQUS模拟的量测剪切角 | 第74-76页 |
4.3.2 ABAQUS模拟的计算剪切角 | 第76-80页 |
4.4 节点核心区剪切变形方法讨论 | 第80-81页 |
4.4.1 节点核心区剪切角计算讨论 | 第80-81页 |
4.4.2 节点核心区剪切变形测量讨论 | 第81页 |
4.5 本章小节 | 第81-84页 |
5 中间层中节点纵筋应力-滑移本构模型定参优化 | 第84-110页 |
5.1 试验数据来源及测量计算方案 | 第84-88页 |
5.1.1 节点试验数据来源 | 第84页 |
5.1.2 节点试验中梁纵筋滑移测量方案 | 第84-87页 |
5.1.3 梁纵筋滑移引起梁端挠度计算方案 | 第87-88页 |
5.2 纵筋应力-滑移本构模型 | 第88-96页 |
5.2.1 纵筋应力-滑移计算方法简介 | 第88-89页 |
5.2.2 纵筋应力-滑移本构模型简述 | 第89-91页 |
5.2.3 纵筋应力-滑移本构模型各特征点再定参 | 第91-96页 |
5.3 纵筋应力-滑移本构模型验证 | 第96-108页 |
5.3.1 节点试验模拟计算有限元模型 | 第96页 |
5.3.2 选择用于模拟验证的节点试验 | 第96-98页 |
5.3.3 模型参数以及加载方法 | 第98-100页 |
5.3.4 改进模拟结果及与试验结果、莫林辉模拟结果对比 | 第100-108页 |
5.4 本章小节 | 第108-110页 |
6 主要结论与展望 | 第110-114页 |
6.1 主要研究内容和结论 | 第110-111页 |
6.2 本文创新点 | 第111页 |
6.3 展望 | 第111-114页 |
致谢 | 第114-116页 |
参考文献 | 第116-120页 |
附录 | 第120-130页 |
A.ABAQUS中LX-3 SPRING2定义inp文件 | 第120页 |
B.ZSJ-3 循环加载对应数值 | 第120-121页 |
C.剪切变形计算模型部分评估模拟计算结果 | 第121-123页 |
D.纵筋应力-滑移参数定参Matlab程序 | 第123-124页 |
E.部分试件纵筋应力-滑移骨架线改进模拟、实测及莫林辉模拟结果对比 | 第124-125页 |
F.部分节点内纵筋滑移量改进模拟结果、实测及莫林辉模拟结果对比 | 第125-128页 |
G.部分节点试验梁端剪力-梁端挠度改进模拟结果、实测及莫林辉模拟结果对比 | 第128-130页 |