摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题研究背景及研究意义 | 第11-15页 |
1.1.1 课题研究背景 | 第11-14页 |
1.1.2 课题研究意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-18页 |
1.2.1 国外CL复合墙板的研究与应用情况 | 第15-16页 |
1.2.2 国内CL复合墙板的研究与应用情况 | 第16-18页 |
1.3 亟待解决的关键问题及课题提出 | 第18-19页 |
1.4 本文主要研究工作 | 第19-21页 |
2 填充墙框架结构数值模拟理论基础及算例验证 | 第21-36页 |
2.1 ABAQUS有限元模拟软件简介 | 第21-23页 |
2.1.1 ABAQUS总体介绍 | 第21-22页 |
2.1.2 ABAQUS的主要模块 | 第22-23页 |
2.2 钢筋混凝土结构的有限元模型 | 第23-24页 |
2.3 材料的本构模型 | 第24-29页 |
2.3.1 混凝土本构模型 | 第24-26页 |
2.3.2 钢筋本构模型 | 第26-28页 |
2.3.3 砌体本构模型 | 第28-29页 |
2.4 有限元模型验证 | 第29-35页 |
2.4.1 单元类型的选取 | 第29-30页 |
2.4.2 有限元模型的建立 | 第30-33页 |
2.4.3 数值模拟验证 | 第33-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-36页 |
3 CL墙板框架结构动力特性分析 | 第36-57页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 模型概况 | 第36-40页 |
3.2.1 PKPM建模设计 | 第36-39页 |
3.2.2 研究模型选取 | 第39-40页 |
3.3 有限元模型的建立 | 第40-43页 |
3.4 结构动力特性分析 | 第43-44页 |
3.4.1 模态分析基本理论 | 第43-44页 |
3.4.2 ABAQUS模态分析方法介绍 | 第44页 |
3.5 模态分析 | 第44-56页 |
3.5.1 CL墙板数量对结构自振周期的影响 | 第47-50页 |
3.5.2 不同墙体材料对框架结构周期折减比较分析 | 第50-52页 |
3.5.3 楼层层数对CL墙板框架结构自振周期的影响 | 第52-54页 |
3.5.4 自振周期数值模拟振型结果分析 | 第54-56页 |
3.6 本章小结 | 第56-57页 |
4 CL墙板框架结构抗震性能分析 | 第57-92页 |
4.1 动力弹塑性时程分析原理与方法 | 第57-59页 |
4.2 地震波的选取 | 第59-64页 |
4.2.1 地震波的选取原则 | 第59-61页 |
4.2.2 本文选用地震波参数确定 | 第61-64页 |
4.3 Rayleigh阻尼 | 第64-65页 |
4.4 多遇地震作用下结构动力响应分析 | 第65-80页 |
4.4.1 顶层位移时程分析 | 第65-68页 |
4.4.2 楼层位移分析 | 第68-73页 |
4.4.3 层间位移角分析 | 第73-77页 |
4.4.4 楼层剪力分析 | 第77-78页 |
4.4.5 CL墙板布置方式对结构破坏形态的影响 | 第78-80页 |
4.5 罕遇地震作用下结构动力响应分析 | 第80-90页 |
4.5.1 楼层位移分析与对比 | 第80-84页 |
4.5.2 层间位移与层间位移角对比 | 第84-87页 |
4.5.3 各楼层柱剪力对比分析 | 第87-89页 |
4.5.4 CL墙板框架结构裂缝发展研究 | 第89-90页 |
4.6 本章小结 | 第90-92页 |
5 结论与展望 | 第92-94页 |
5.1 结论 | 第92-93页 |
5.2 展望 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-97页 |
致谢 | 第97页 |