首页--工业技术论文--建筑科学论文--地下建筑论文--高层建筑论文--高层建筑结构论文

端板螺栓连接组合连梁—组合剪力墙子结构抗震性能研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第9-17页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 剪力墙体系组合化研究现状第10-14页
        1.2.1 钢-混凝土组合剪力墙研究现状第10-13页
        1.2.2 钢-混凝土组合连梁研究现状第13-14页
    1.3 连梁与剪力墙混合连接方式研究现状第14-15页
    1.4 端板螺栓连接研究现状第15-16页
    1.5 本文的研究内容及意义第16-17页
2 端板螺栓连接组合连梁-组合剪力墙子结构抗震性能试验第17-31页
    2.1 试验研究内容第17页
    2.2 试件设计第17-23页
        2.2.1 概述第17-20页
        2.2.2 组合连梁设计第20-21页
        2.2.3 连接区域设计第21-22页
        2.2.4 组合剪力墙肢设计第22页
        2.2.5 材料性能第22-23页
    2.3 试件制作第23-27页
        2.3.1 钢构件制作第23-25页
        2.3.2 应变片粘贴第25-26页
        2.3.3 试件浇筑第26-27页
    2.4 加载装置及加载制度第27-28页
        2.4.1 加载装置第27页
        2.4.2 加载制度第27-28页
    2.5 量测方案及测点布置第28-30页
        2.5.1 变形量测第28-29页
        2.5.2 应变量测第29-30页
    2.6 本章小结第30-31页
3 试验现象及结果分析第31-73页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 试验现象第32-51页
        3.2.1 试件HCCW-1第32-34页
        3.2.2 试件HCCW-2第34-37页
        3.2.3 试件HCCW-3第37-40页
        3.2.4 试件HCCW-4第40-43页
        3.2.5 试件HCCW-5第43-46页
        3.2.6 试件HCCW-6第46-49页
        3.2.7 试验现象说明与对比第49-51页
    3.3 试验数据处理第51-61页
        3.3.1 梁端荷载-位移滞回曲线第51-52页
        3.3.2 梁端荷载-位移骨架曲线第52-54页
        3.3.3 试件的承载力第54-56页
        3.3.4 试件的变形能力第56-57页
        3.3.5 刚度退化第57-58页
        3.3.6 试件的耗能能力第58-61页
    3.4 应变的变化规律第61-67页
        3.4.1 型钢应变的变化规律第61-64页
        3.4.2 钢筋应变的变化规律第64-67页
    3.5 连接区域的剪切变形第67-68页
    3.6 传力机制第68-71页
        3.6.1 剪力的传递第68-69页
        3.6.2 弯矩的传递第69-71页
    3.7 本章小结第71-73页
4 非线性有限元模拟第73-81页
    4.1 模型的建立第73-77页
        4.1.1 几何单元选择第73-74页
        4.1.2 混凝土建模第74-76页
        4.1.3 钢筋和型钢建模第76-77页
    4.2 分析条件第77-78页
        4.2.1 边界及荷载条件第77页
        4.2.2 求解算法第77-78页
    4.3 有限元模拟结果与试验结果对比第78-80页
        4.3.1 滞回曲线对比第78-79页
        4.3.2 骨架曲线对比第79-80页
    4.4 本章小结第80-81页
5 结论与展望第81-83页
    5.1 主要工作及结论第81-82页
    5.2 后续研究展望第82-83页
致谢第83-85页
参考文献第85-91页
附录第91页

论文共91页,点击 下载论文
上一篇:细节的延伸:节点在室内与家具设计中的应用与实践
下一篇:SnxTi1-xO2纳米半导体材料的制备及应用研究