摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 课题研究的背景和意义 | 第10-11页 |
1.3 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.4 课题研究的思路和内容 | 第13-15页 |
1.4.1 研究思路 | 第13页 |
1.4.2 研究内容 | 第13-15页 |
第二章 钢管高强混凝土剪力墙设计方法 | 第15-23页 |
2.1 轴心受压承载力计算 | 第15页 |
2.2 轴心受拉承载力计算 | 第15-16页 |
2.3 压弯承载力计算 | 第16-18页 |
2.4 偏心受压斜截面受剪承载力计算 | 第18-19页 |
2.5 偏心受拉斜截面受剪承载力计算 | 第19-20页 |
2.6 剪力墙刚度计算 | 第20-21页 |
2.6.1 轴压刚度 | 第20页 |
2.6.2 压弯刚度 | 第20-21页 |
2.7 剪力墙轴压比计算及限值 | 第21-22页 |
2.8 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 钢管高强混凝土剪力墙与钢板混凝土剪力墙有限元分析方法 | 第23-34页 |
3.1 材料本构关系 | 第23-27页 |
3.1.1 混凝土本构模型 | 第23-26页 |
3.1.2 钢材本构模型 | 第26-27页 |
3.1.3 钢筋本构模型 | 第27页 |
3.2 单元类型选取 | 第27-28页 |
3.3 接触界面处理 | 第28-29页 |
3.3.1 钢管与混凝土之间的相互作用 | 第28页 |
3.3.2 钢板与混凝土之间的相互作用 | 第28-29页 |
3.3.3 钢筋与混凝土之间的相互作用 | 第29页 |
3.3.4 型钢与混凝土之间的相互作用 | 第29页 |
3.4 非线性方程组求解 | 第29-31页 |
3.4.1 非线性问题的计算方法 | 第29-30页 |
3.4.2 结构出现负刚度后的计算方法 | 第30-31页 |
3.5 可行性研究 | 第31-33页 |
3.5.1 钢管高强混凝土剪力墙轴压性能 | 第31-32页 |
3.5.2 钢管高强混凝土剪力墙压弯性能 | 第32页 |
3.5.3 钢板混凝土剪力墙压弯性能 | 第32-33页 |
3.6 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 T形截面钢管高强混凝土剪力墙压弯性能分析 | 第34-59页 |
4.1T形钢管高强混凝土剪力墙有限元模型 | 第34-37页 |
4.1.1 有限元模型参数 | 第34-36页 |
4.1.2 边界条件及加载方式 | 第36-37页 |
4.2 有限元模型分析结果 | 第37-52页 |
4.2.1 混凝土及钢管应力云图 | 第37-46页 |
4.2.2 有限元分析数据及荷载-位移曲线 | 第46-52页 |
4.3 大剪跨比T形截面钢管高强混凝土剪力墙压弯承载力计算 | 第52-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 钢管高强混凝土剪力墙与钢板混凝土剪力墙平面外稳定性能对比 | 第59-75页 |
5.1 剪力墙平面外稳定性 | 第59-63页 |
5.1.1 国内规范对墙体平面外稳定性的控制 | 第59-60页 |
5.1.2 智利大地震破坏现象及思考 | 第60-63页 |
5.2 钢管高强混凝土剪力墙平面外稳定性有限元分析 | 第63-74页 |
5.2.1 有限元模型建立 | 第63-66页 |
5.2.2 边界条件及加载方式 | 第66-67页 |
5.2.3 高厚比对钢管混凝土剪力墙平面外稳定性的影响 | 第67-68页 |
5.2.4 初始偏心率、墙厚对平面外稳定性的影响 | 第68-69页 |
5.2.5 不同截面形式平面外稳定性对比 | 第69-74页 |
5.3 本章小结 | 第74-75页 |
第六章 钢-混凝土组合剪力墙压弯性能对比 | 第75-96页 |
6.1 有限元模型的建立 | 第75-77页 |
6.2 边界条件与加载制度 | 第77-78页 |
6.3 有限元分析结果 | 第78-95页 |
6.3.1 有限元结果数据 | 第78-80页 |
6.3.2 应力云图分析 | 第80-86页 |
6.3.3 荷载位移曲线对比分析 | 第86-95页 |
6.4 本章小结 | 第95-96页 |
结论与展望 | 第96-99页 |
1.结论 | 第96-97页 |
2.展望 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-102页 |
攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果 | 第102-103页 |
致谢 | 第103-104页 |
附件 | 第104页 |