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钢—连续纤维复合筋混凝土框架抗震性能试验研究

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

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