弯剪相互作用下钢筋混凝土桥墩抗震非线性数值分析模型
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-20页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 钢筋混凝土桥墩破坏形态 | 第11-15页 |
1.2.1 弯曲破坏 | 第11-12页 |
1.2.2 弯剪破坏 | 第12-14页 |
1.2.3 剪切破坏 | 第14-15页 |
1.2.4 纵筋搭接破坏 | 第15页 |
1.3 国内外桥墩抗震数值模拟研究进展 | 第15-18页 |
1.3.1 国外研究进展 | 第15-17页 |
1.3.2 国内研究进展 | 第17-18页 |
1.4 本文研究目的和主要内容 | 第18-20页 |
2 考虑纵筋拔出的数值分析模型 | 第20-33页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 纵筋拔出数值模型的建立 | 第20-25页 |
2.2.1 非线性梁柱单元内混凝土本构关系 | 第20-21页 |
2.2.2 非线性梁柱单元内钢筋本构关系 | 第21-22页 |
2.2.3 零长度截面内钢筋本构关系 | 第22-23页 |
2.2.4 零长度截面内混凝土本构关系 | 第23-24页 |
2.3.5 S_(factor)数值大小的分析 | 第24-25页 |
2.3 模拟结果与Leham试验结果的对比 | 第25-31页 |
2.3.1 Lehman试验情况 | 第26-27页 |
2.3.2 钢筋拔出对桥墩滞回性能的影响 | 第27-29页 |
2.3.3 弯曲、拔出和剪切变形所占比例的对比 | 第29-31页 |
2.4 结论 | 第31-33页 |
3 钢筋混凝土桥墩非线性剪切效应的数值分析模型 | 第33-53页 |
3.1 引言 | 第33-34页 |
3.2 弯剪作用下桥墩的受力性能 | 第34-47页 |
3.2.1 反复荷载下钢筋混凝土桥墩的地震反应 | 第34-36页 |
3.2.2 矩形截面桥墩的数值模拟 | 第36-37页 |
3.2.3 圆形截面桥墩剪切破坏准则 | 第37-39页 |
3.2.4 剪切破坏时转角θ_f的计算 | 第39-45页 |
3.2.5 剪切弹簧荷载-位移关系 | 第45-46页 |
3.2.6 剪切弹簧的滞回规则 | 第46-47页 |
3.3 数值模型的建立 | 第47-48页 |
3.4 数值模型的验证 | 第48-51页 |
3.5 结论 | 第51-53页 |
4 无粘结预应力RC桥墩抗震性能的数值模型 | 第53-67页 |
4.1 引言 | 第53-54页 |
4.2 试验概况 | 第54-55页 |
4.3 材料数值模型 | 第55页 |
4.4 单元选取和模型建立 | 第55-57页 |
4.5 模型分析结果及对比 | 第57-65页 |
4.5.1 滞回曲线 | 第57-59页 |
4.5.2 骨架曲线 | 第59-61页 |
4.5.3 预应力筋应力 | 第61-62页 |
4.5.4 残余位移 | 第62-64页 |
4.5.5 弯曲、剪切和纵筋拔出变形分量 | 第64-65页 |
4.6 结论 | 第65-67页 |
5 不规则排架桥墩地震反应的数值分析 | 第67-98页 |
5.1 引言 | 第67页 |
5.2 工程情况 | 第67-71页 |
5.3 不规则排架桥墩的抗震性能 | 第71-88页 |
5.3.1 桥墩结构数值分析模型 | 第71-73页 |
5.3.2 轴压比变化 | 第73-75页 |
5.3.3 滞回曲线 | 第75-78页 |
5.3.4 桥墩不同方向的推覆分析 | 第78-84页 |
5.3.5 系梁、墩柱和盖梁的弯矩-曲率关系 | 第84-86页 |
5.3.6 塑性铰出现位置及先后顺序 | 第86-88页 |
5.4 考虑剪切的不规则排架桥墩的抗震性能 | 第88-96页 |
5.4.1 桥墩结构数值分析模型 | 第88-89页 |
5.4.2 轴压比变化 | 第89-90页 |
5.4.3 滞回曲线 | 第90-92页 |
5.4.4 桥墩不同方向的推覆分析 | 第92-96页 |
5.4.5 塑性铰出现位置及先后顺序 | 第96页 |
5.5 结论 | 第96-98页 |
6 结论和展望 | 第98-101页 |
6.1 结论 | 第98-100页 |
6.2 展望 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-106页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第106-107页 |
致谢 | 第107-108页 |