摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 钢筋混凝土框架节点研究状况 | 第11-15页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
1.3 轻骨料混凝土框架节点研究状况 | 第15-17页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第15-16页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第16-17页 |
1.4 本文主要工作 | 第17-18页 |
第二章 钢筋混凝土框架中节点抗剪理论研究 | 第18-26页 |
2.1 框架中节点核心区的受力过程 | 第18-19页 |
2.2 框架中节点的受力机理 | 第19-22页 |
2.2.1 斜压杆机理 | 第19-20页 |
2.2.2 剪摩擦机理 | 第20页 |
2.2.3 桁架机理 | 第20-21页 |
2.2.4 其他常见节点受力机理 | 第21-22页 |
2.3 各国规范 | 第22-24页 |
2.3.1 中国规范(JGJ12-2006) | 第22页 |
2.3.2 美国规范(ACI318-14、ACI352R-02) | 第22-23页 |
2.3.3 欧洲规范(EC2) | 第23-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-26页 |
第三章 高强轻骨料混凝土框架中节点试验研究 | 第26-38页 |
3.1 试验概况 | 第26-29页 |
3.1.1 试件几何尺寸及配筋 | 第26-28页 |
3.1.2 试件加载设备及制度 | 第28-29页 |
3.2 试件破坏过程 | 第29-31页 |
3.3 试验主要结果 | 第31-33页 |
3.3.1 节点的裂缝发展情况、滞回曲线及骨架曲线 | 第31-32页 |
3.3.2 节点耗能分析 | 第32-33页 |
3.4 中节点核心区抗剪承载力计算 | 第33-37页 |
3.4.1 抗剪承载力试验值计算 | 第33-35页 |
3.4.2 基于各国规范的中节点核心区抗剪承载力研究 | 第35-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 高强轻骨料混凝土框架中节点抗剪模型研究 | 第38-60页 |
4.1 修正斜压场理论 | 第38-47页 |
4.1.1 理论简介 | 第38页 |
4.1.2 基本假设 | 第38-39页 |
4.1.3 基本公式 | 第39-42页 |
4.1.4 框架中节点抗剪分析计算过程 | 第42-44页 |
4.1.5 基于MCFT模型的高强轻骨料混凝土框架中节点抗剪分析 | 第44-47页 |
4.2 Attaalla模型 | 第47-56页 |
4.2.1 模型简介 | 第47页 |
4.2.2 基本假设 | 第47-48页 |
4.2.3 基本公式 | 第48-53页 |
4.2.4 中节点抗剪分析计算过程 | 第53-55页 |
4.2.5 基于Attaalla模型的钢筋轻骨料混凝土框架中节点抗剪分析 | 第55-56页 |
4.3 简化Attaalla模型 | 第56-58页 |
4.3.1 基于简化Attaalla模型的轻骨料混凝土框架中节点抗剪承载力计算 | 第57-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-60页 |
第五章 高强轻骨料混凝土框架中节点有限元分析 | 第60-79页 |
5.1 Abaqus软件简介 | 第60页 |
5.2 有限元模型建立 | 第60-67页 |
5.2.1 三维模型建立 | 第60-61页 |
5.2.2 材料参数定义 | 第61-65页 |
5.2.3 单元类型的选择 | 第65页 |
5.2.4 相互作用定义 | 第65-66页 |
5.2.5 分析步设定 | 第66页 |
5.2.6 边界条件和加载方式 | 第66页 |
5.2.7 网格划分 | 第66-67页 |
5.2.8 提交作业及分析 | 第67页 |
5.3 有限元模拟与试验结果对比研究 | 第67-76页 |
5.3.1 裂缝发展对比分析 | 第67-71页 |
5.3.2 破坏形态对比分析 | 第71-73页 |
5.3.3 滞回曲线对比分析 | 第73-74页 |
5.3.4 骨架曲线对比分析 | 第74-76页 |
5.4 中节点核心区抗剪强度影响因素分析 | 第76-78页 |
5.4.1 节点核心区配箍量的影响 | 第77页 |
5.4.2 轴压比的影响 | 第77-78页 |
5.5 本章小结 | 第78-79页 |
结论与展望 | 第79-82页 |
结论 | 第79-81页 |
展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-88页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第88-89页 |
致谢 | 第89页 |