中文摘要 | 第4-5页 |
英文摘要 | 第5页 |
1 绪 论 | 第10-20页 |
1.1 课题背景 | 第10-11页 |
1.2 研究的历史和现状 | 第11-17页 |
1.2.1 转换层结构的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 斜柱转换的研究现状 | 第12-17页 |
1.3 本文的研究目的和内容 | 第17-20页 |
1.3.1 研究目的 | 第17页 |
1.3.1 研究内容 | 第17-20页 |
2 建立在有限元分析基础上的试件设计 | 第20-48页 |
2.1 有限元分析的基本目的 | 第20页 |
2.2 有限元分析模型的建立 | 第20-24页 |
2.2.1 缩比例模型的建立 | 第20-21页 |
2.2.2 弹性有限元分析模型 | 第21-23页 |
2.2.3 边界条件 | 第23页 |
2.2.4 有限元计算求解器 | 第23-24页 |
2.3 应力等值线描述和分析 | 第24-29页 |
2.3.1 斜柱所受竖直力与水平力 | 第24-25页 |
2.3.2 剪力墙竖向应力分布 | 第25-26页 |
2.3.3 转换梁沿纵向水平应力分布 | 第26-27页 |
2.3.4 转换梁控制截面水平应力Sz和剪应力Syz | 第27-29页 |
2.4 试件设计 | 第29-33页 |
2.4.1 试件的设计依据 | 第29页 |
2.4.2 转换梁的设计 | 第29-32页 |
2.4.3 短肢剪力墙的设计 | 第32页 |
2.4.4 斜柱、方柱的设计 | 第32-33页 |
2.5 桁架模型与有限元分析结果 | 第33-48页 |
2.5.1 建立桁架模型的基本目的 | 第33页 |
2.5.2 桁架模型的建立 | 第33-34页 |
2.5.3 桁架模型与弹性有限元结果的对比分析 | 第34-48页 |
3 斜柱-一字形短肢剪力墙转换节点试验 | 第48-84页 |
3.1 试验目的 | 第48页 |
3.2 试件制作 | 第48-49页 |
3.3 加载装置和测试内容 | 第49-50页 |
3.3.1 加载装置 | 第49-50页 |
3.3.2 测试内容和方法 | 第50页 |
3.4 试验准备 | 第50-51页 |
3.4.1 预加载 | 第50-51页 |
3.4.2 加载制度 | 第51页 |
3.4.3 破坏准则 | 第51页 |
3.5 材料的力学性能 | 第51-53页 |
3.5.1 混凝土立方体强度 | 第51-52页 |
3.5.2 钢筋的力学性能 | 第52-53页 |
3.6 试验现象和分析 | 第53-60页 |
3.6.1 W5-1试验现象 | 第53-56页 |
3.6.2 W5-3试验现象 | 第56-58页 |
3.6.3 试验现象比较和分析 | 第58-60页 |
3.7 试验应变分析 | 第60-77页 |
3.7.1 短肢剪力墙混凝土竖向应变分布 | 第61-65页 |
3.7.2 短肢剪力墙暗柱纵筋及竖向分布筋的应变 | 第65-67页 |
3.7.3 转换梁纵筋应变 | 第67-71页 |
3.7.4 转换梁箍筋应变 | 第71-75页 |
3.7.5 斜柱纵筋应变 | 第75-77页 |
3.8 试验基本结论 | 第77-84页 |
4 试件承载力计算 | 第84-94页 |
4.1 试验结果的内力分析 | 第84-87页 |
4.2 试验结果与桁架模型的承载力计算比较 | 第87-89页 |
4.3 斜柱转换节点的内力计算 | 第89-91页 |
4.3.1 短肢剪力墙下的桁架内力计算 | 第89-90页 |
4.3.2 转换梁的内力计算 | 第90-91页 |
4.4 斜柱转换节点的承载力计算 | 第91-94页 |
4.4.1 短肢剪力墙的承载力计算 | 第91-92页 |
4.4.2 转换梁的承载力计算 | 第92-93页 |
4.4.3 斜柱、方柱的承载力计算 | 第93-94页 |
5 结 论 | 第94-96页 |
致 谢 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-100页 |