装配式剪力墙结构耗能竖缝的研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
引言 | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第9-26页 |
1.1 选题背景及意义 | 第9-10页 |
1.1.1 选题背景 | 第9页 |
1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
1.2 研究现状 | 第10-20页 |
1.2.1 装配式剪力墙结构接缝发展现状 | 第10-13页 |
1.2.2 耗能剪力墙研究现状 | 第13-18页 |
1.2.3 软钢阻尼器研究现状 | 第18-20页 |
1.3 金属阻尼器研究概述 | 第20-23页 |
1.3.1 金属阻尼器的减震机理 | 第21-22页 |
1.3.2 金属阻尼器的特性 | 第22-23页 |
1.3.3 金属耗能器的国内工程实例 | 第23页 |
1.4 研究内容 | 第23-26页 |
第2章 软钢阻尼器有限元数值模型建立 | 第26-33页 |
2.1 建模思路 | 第26-27页 |
2.2 ADINA有限元模型研究方法 | 第27-28页 |
2.2.1 ADINA软件简介 | 第27-28页 |
2.2.2 ADINA有限元分析的基本步骤 | 第28页 |
2.3 软钢阻尼器的参数设计与有限元模型的建立 | 第28-33页 |
2.3.1 增量理论弹塑性本构关系基本假定 | 第28-30页 |
2.3.2 增量理论弹塑性本构关系矩阵 | 第30页 |
2.3.3 模型边界条件及加载方式 | 第30-33页 |
第3章 软钢阻尼器性能分析 | 第33-54页 |
3.1 X型软钢阻尼器性能分析 | 第33-38页 |
3.2 S型软钢阻尼器性能分析 | 第38-44页 |
3.3 直S型软钢阻尼器性能分析 | 第44-49页 |
3.4 X、S、直S型软钢阻尼器性能分析 | 第49-52页 |
3.5 小结 | 第52-54页 |
结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
导师简介 | 第59-60页 |
作者简介 | 第60-61页 |
学位论文数据集 | 第61页 |