摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 SFCB简介 | 第9页 |
1.3 SFCB研究现状 | 第9-10页 |
1.4 恢复力特性研究现状 | 第10-14页 |
1.4.1 恢复力特性国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.4.1.1 材料的恢复力特性研究 | 第11-12页 |
1.4.1.2 钢筋混凝土构件的恢复力特性研究 | 第12页 |
1.4.2 典型的恢复力特性简介 | 第12-14页 |
1.5 本文研究目的及主要研究内容 | 第14-16页 |
1.5.1 研究目的 | 第14页 |
1.5.2 研究内容 | 第14-16页 |
第二章 SFCB混凝土框架抗震性能试验研究 | 第16-34页 |
2.1 试验设计 | 第16-22页 |
2.1.1 试件设计 | 第16页 |
2.1.2 材料性能 | 第16-19页 |
2.1.3 试件制作 | 第19-20页 |
2.1.4 加载装置 | 第20页 |
2.1.5 加载制度 | 第20-21页 |
2.1.6 测点布置及测量内容 | 第21-22页 |
2.2 试验结果 | 第22-31页 |
2.2.1 试验现象 | 第22-24页 |
2.2.2 破坏分析 | 第24页 |
2.2.3 滞回曲线 | 第24-26页 |
2.2.4 骨架曲线及延性 | 第26-27页 |
2.2.5 强度(承载力)退化分析 | 第27-28页 |
2.2.6 刚度退化规律 | 第28-29页 |
2.2.7 耗能能力分析 | 第29-30页 |
2.2.8 应变分析 | 第30-31页 |
2.3 小结 | 第31-34页 |
第三章 SFCB混凝土框架抗震性能数值分析 | 第34-52页 |
3.1 Perform-3D简介 | 第34-35页 |
3.2 模型建立 | 第35-43页 |
3.2.1 材料的本构模型 | 第35-37页 |
3.2.2 单元模型 | 第37-41页 |
3.2.2.1 塑性铰模型 | 第37-40页 |
3.2.2.2 塑性铰在软件中实现 | 第40-41页 |
3.2.3 框架复合组件及塑性铰长度 | 第41页 |
3.2.4 能量退化 | 第41-42页 |
3.2.5 定义剖切面、阻尼及P-△效应 | 第42-43页 |
3.3 模拟方法的可行性验证 | 第43-44页 |
3.3.1 验证(一) | 第43-44页 |
3.3.2 验证(二) | 第44页 |
3.4 模拟结果与分析 | 第44-48页 |
3.4.1 静力弹塑性分析 | 第44-46页 |
3.4.2 荷载-位移曲线 | 第46-47页 |
3.4.3 刚度、延性和耗能对比 | 第47页 |
3.4.4 SFCB混凝土框架与普通钢筋混凝土框架对比分析 | 第47-48页 |
3.5 参数分析 | 第48-51页 |
3.5.1 轴压比对SFCB混凝土框架抗震性能的影响 | 第48-50页 |
3.5.2 混凝土强度对SFCB混凝十框架抗震性能的影响 | 第50页 |
3.5.3 纤维含量对SFCB混凝土框架的抗震性能的影响 | 第50-51页 |
3.6 小结 | 第51-52页 |
第四章 SFCB混凝土框架恢复力特性研究 | 第52-68页 |
4.1 恢复力特性的确定 | 第52页 |
4.2 骨架曲线特征点确定 | 第52-61页 |
4.2.1 开裂荷载和开裂位移 | 第52-54页 |
4.2.2 屈服荷载和屈服位移 | 第54-57页 |
4.2.3 峰值荷载和峰值位移 | 第57-61页 |
4.2.4 破坏荷载和破坏位移 | 第61页 |
4.3 退化规律 | 第61-65页 |
4.3.1 正向卸载刚度 | 第62页 |
4.3.2 反向加载刚度 | 第62-63页 |
4.3.3 反向卸载刚度 | 第63-64页 |
4.3.4 正向加载刚度 | 第64-65页 |
4.4 滞回规则 | 第65-66页 |
4.5 理论计算骨架曲线与试验值的比较 | 第66-67页 |
4.6 小结 | 第67-68页 |
第五章 结论与展望 | 第68-70页 |
5.1 结论 | 第68-69页 |
5.2 展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第74-76页 |
致谢 | 第76页 |