摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-25页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 课题研究背景 | 第12-14页 |
1.3 双钢板—混凝土组合剪力墙的施工 | 第14-15页 |
1.4 双钢板—混凝土组合剪力墙国内外研究现状 | 第15-23页 |
1.4.1 双钢板—混凝土组合剪力墙实际工程 | 第15-16页 |
1.4.2 “一”字双钢板—混凝土组合剪力墙国外研究现状 | 第16-18页 |
1.4.3 “一”字双钢板—混凝土组合剪力墙国内研究现状 | 第18-20页 |
1.4.4 “T”“L”型组合剪力墙国内外研究现状 | 第20-21页 |
1.4.5 “T”字双钢板—混凝土组合剪力墙国内外研究现状 | 第21-23页 |
1.5 课题研究的内容、目标和意义 | 第23页 |
1.5.1 研究内容 | 第23页 |
1.5.2 研究目标 | 第23页 |
1.6 课题研究创新点 | 第23-24页 |
1.7 本章小结 | 第24-25页 |
第二章 试验方案概况 | 第25-38页 |
2.1 试验目的 | 第25页 |
2.2 试件设计与制作 | 第25-30页 |
2.2.1 试件尺寸设计 | 第26-27页 |
2.2.2 试件细部 | 第27-30页 |
2.3 材料力学特性 | 第30-32页 |
2.3.1 混凝土力学性能 | 第30-31页 |
2.3.2 钢材力学性能 | 第31-32页 |
2.4 试件量测内容及测点布置 | 第32-35页 |
2.4.1 试件量测内容 | 第32-33页 |
2.4.2 内置应变测点布置 | 第33页 |
2.4.3 外置位移计应变花测点布置 | 第33-35页 |
2.5 试验加载方案 | 第35-37页 |
2.5.1 试验加载装置 | 第35-36页 |
2.5.2 试验加载制度 | 第36-37页 |
2.6 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 试验结果 | 第38-58页 |
3.1 试件受力过程 | 第38页 |
3.2 试件SCW-1 | 第38-40页 |
3.3 试件SCW-2 | 第40-42页 |
3.4 试件SCW-3 | 第42-43页 |
3.5 试件SCW-4 | 第43-44页 |
3.6 试件SCW-5 | 第44-46页 |
3.7 试件SCW-6 | 第46-48页 |
3.8 试件SCW-7 | 第48-49页 |
3.9 试件SCW-8 | 第49-51页 |
3.10 试件SCW-12 | 第51-53页 |
3.11 试件SCW-15 | 第53-55页 |
3.12 试件SCW-16 | 第55-57页 |
3.13 本章小结 | 第57-58页 |
第四章 试验分析 | 第58-84页 |
4.1 翼缘宽度的影响 | 第59-66页 |
4.1.1 有无翼缘 | 第59-62页 |
4.1.2 不同翼缘宽度 | 第62-66页 |
4.2 不同钢板约束形式 | 第66-73页 |
4.2.1 对于一字型剪力墙: | 第66-68页 |
4.2.2 对于T字型剪力墙: | 第68-73页 |
4.3 剪跨比的影响 | 第73-78页 |
4.4 內填混凝土强度的影响 | 第78-80页 |
4.5 局部应变分析 | 第80-82页 |
4.6 本章小结 | 第82-84页 |
第五章 试件承载力理论计算与分析 | 第84-95页 |
5.1 T型剪力墙正截面承载力简化计算 | 第84-87页 |
5.2 T型墙正截面承载力简化公式优化 | 第87-90页 |
5.3 T型墙斜截面承载力简化计算 | 第90-94页 |
5.3.1 基于JGJ简化计算 | 第90-92页 |
5.3.2 基于MBM简化计算 | 第92-93页 |
5.3.3 基于AISC简化计算 | 第93-94页 |
5.4 本章小结 | 第94-95页 |
第六章 结论与展望 | 第95-98页 |
6.1 本文结论 | 第95-96页 |
6.2 研究展望 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-104页 |
致谢 | 第104页 |