钢筋混凝土框筒结构地震反应的仿真分析
第一章 绪论 | 第1-24页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 结构工程计算机仿真研究现状与意义 | 第11-15页 |
1.3 结构工程计算机仿真目前存在的问题 | 第15-20页 |
1.4 本文的研究工作 | 第20-22页 |
参考文献 | 第22-24页 |
第二章 混凝土弹塑性损伤本构模型研究 | 第24-56页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 混凝土本构模型研究现状 | 第24-27页 |
2.3 本章的工作要点 | 第27-28页 |
2.4 混凝土弹塑性损伤本构模型 | 第28-42页 |
2.4.1 混凝土宏观应力-应变性质 | 第28页 |
2.4.2 混凝土的损伤现象和损伤机理 | 第28-29页 |
2.4.3 弹塑性损伤本构模型 | 第29-33页 |
2.4.4 损伤变量的演化 | 第33-36页 |
2.4.5 屈服准则、流动法则、硬化法则 | 第36-39页 |
2.4.6 单轴受压混凝土弹塑性损伤本构模型 | 第39-40页 |
2.4.7 双轴受压混凝土弹塑性损伤本构模型 | 第40-41页 |
2.4.8 混凝土重复加载本构模型 | 第41-42页 |
2.5 钢筋与混凝土的粘结滑移 | 第42-47页 |
2.5.1 粘结滑移分析 | 第43-45页 |
2.5.2 单调加载情况下粘结滑移本构关系 | 第45-46页 |
2.5.3 反复加载情况下粘结滑移本构关系 | 第46-47页 |
2.6 混凝土本构模型的程序设计 | 第47-49页 |
2.7 算例分析 | 第49-52页 |
2.8 小结 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-56页 |
第三章 框筒结构地震作用的弹塑性数值分析理论研究 | 第56-88页 |
3.1 引言 | 第56页 |
3.2 杆系模型研究综述 | 第56-59页 |
3.3 空间分段变刚度杆单元模型 | 第59-78页 |
3.3.1 单元刚度矩阵 | 第59-65页 |
3.3.2 单元截面刚度和恢复力模型 | 第65-78页 |
3.4 框筒空间杆系模型 | 第78-85页 |
3.4.1 多维地震动输入结构振动方程 | 第79-80页 |
3.4.2 地震波的输入 | 第80-82页 |
3.4.3 结构振动方程的求解 | 第82-85页 |
3.5 小结 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-88页 |
第四章 钢筋混凝土结构地震作用下倒塌的研究 | 第88-110页 |
4.1 引言 | 第88页 |
4.2 杆系结构倒塌机理分析 | 第88-97页 |
4.2.1 空间杆单元切线刚度矩阵 | 第91-97页 |
4.3 杆系结构倒塌判断准则 | 第97-108页 |
4.3.1 倒塌与稳定 | 第98-100页 |
4.3.2 倒塌破坏准则 | 第100-108页 |
4.4 小结 | 第108-109页 |
参考文献 | 第109-110页 |
第五章 框筒结构地震反应仿真的研究 | 第110-125页 |
5.1 引言 | 第110页 |
5.2 面向对象的编程 | 第110-112页 |
5.3 钢筋混凝土结构对象类的抽象建模 | 第112-114页 |
5.4 钢筋混凝土结构仿真计算的可视化技术研究 | 第114-118页 |
5.5 钢筋混凝土结构仿真系统的设计与开发 | 第118-123页 |
5.5.1 节点、杆单元编号 | 第118-119页 |
5.5.2 单元刚度矩阵和总刚度矩阵 | 第119-123页 |
5.6 小结 | 第123-124页 |
参考文献 | 第124-125页 |
第六章 框筒结构地震反应仿真分析 | 第125-130页 |
6.1 算例分析 | 第125-129页 |
参考文献: | 第129-130页 |
第七章 结论和建议 | 第130-132页 |
7.1 基本结论 | 第130-131页 |
7.2 建议 | 第131-132页 |
致谢 | 第132-133页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第133页 |