摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第13-40页 |
1.1 概述 | 第13-14页 |
1.2 预制混凝土框架结构的连接方式 | 第14-19页 |
1.2.1 “强连接”的节点形式 | 第15-17页 |
1.2.2 “强连接”的节点形式在我国的应用 | 第17-19页 |
1.3 “延性连接”预制混凝土框架结构的研究现状 | 第19-25页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第19-22页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第22-25页 |
1.4 装配式钢筋混凝土框架的设计方法 | 第25-31页 |
1.4.1 设计方法综述 | 第25-30页 |
1.4.2 预应力混凝土框架设计 | 第30页 |
1.4.3 装配式框架设计 | 第30-31页 |
1.5 本文提出的混合装配式预应力混凝土框架节点 | 第31-32页 |
1.6 本文的研究内容 | 第32-35页 |
参考文献(References) | 第35-40页 |
第2章 耗能角钢在低周往复荷载下的力学性能研究 | 第40-58页 |
2.1 角钢的拉-压本构关系理论研究 | 第40-47页 |
2.1.1 研究现状综述 | 第40-43页 |
2.1.2 角钢屈服承载力的修正 | 第43-44页 |
2.1.3 角钢的屈服后承载力 | 第44-47页 |
2.2 角钢ANSYS有限元分析 | 第47-55页 |
2.2.1 有限元模型 | 第47-51页 |
2.2.2 有限元计算结果与试验结果比较 | 第51-52页 |
2.2.3 带肋角钢有限元分析 | 第52-55页 |
2.2.4 带肋角钢在单调拉力下的本构关系 | 第55页 |
2.3 小结 | 第55-57页 |
参考文献(References) | 第57-58页 |
第3章 后张无黏结混合装配式框架(PTHP)节点试验研究 | 第58-77页 |
3.1 后张无黏结混合装配式框架(PTHP)节点试验概况 | 第58-64页 |
3.1.1 试件设计 | 第58-61页 |
3.1.2 材料性能 | 第61页 |
3.1.3 梁柱构件装配 | 第61-62页 |
3.1.4 试验设备 | 第62-63页 |
3.1.5 加载制度 | 第63页 |
3.1.6 量测内容 | 第63-64页 |
3.2 试验结果分析 | 第64-74页 |
3.2.1 试验现象 | 第64-67页 |
3.2.2 滞回曲线 | 第67-68页 |
3.2.3 骨架曲线 | 第68页 |
3.2.4 能量耗散系数 | 第68-69页 |
3.2.5 延性指标 | 第69页 |
3.2.6 刚度退化 | 第69-70页 |
3.2.7 残余变形 | 第70-71页 |
3.2.8 预应力筋合力 | 第71页 |
3.2.9 梁位移分析 | 第71-72页 |
3.2.10 角钢应变 | 第72-74页 |
3.3 小结 | 第74-76页 |
参考文献(References) | 第76-77页 |
第4章 PTHP节点性能有限元分析 | 第77-92页 |
4.1 概述 | 第77页 |
4.2 后张无黏结混合装配式框架节点(PTHP)有限元分析 | 第77-89页 |
4.2.1 OpenSees简介 | 第77页 |
4.2.2 基本假定 | 第77-78页 |
4.2.3 材料 | 第78-79页 |
4.2.4 单元 | 第79-81页 |
4.2.5 建模 | 第81页 |
4.2.6 加载和求解 | 第81-82页 |
4.2.7 结果分析 | 第82-86页 |
4.2.8 PTHP节点参数分析 | 第86-89页 |
4.3 小结 | 第89-91页 |
参考文献(References) | 第91-92页 |
第5章 PTHP节点性能理论分析 | 第92-110页 |
5.1 节点变形分析 | 第92-94页 |
5.1.1 梁弹性变形引起的梁端位移 | 第93页 |
5.1.2 柱弹性变形引起的梁端位移 | 第93-94页 |
5.1.3 梁刚体转动引起的梁端位移 | 第94页 |
5.2 骨架曲线特征点 | 第94-98页 |
5.2.1 开裂点 | 第94-95页 |
5.2.2 线性极限点 | 第95页 |
5.2.3 角钢屈服点 | 第95-97页 |
5.2.4 混凝土核心区压碎点 | 第97-98页 |
5.2.5 后张无黏结混合装配节点的荷载F-位移△关系 | 第98页 |
5.3 试验验证 | 第98-101页 |
5.3.1 试验概况 | 第98-99页 |
5.3.2 试验结果与理论计算结果比较 | 第99-101页 |
5.4 后张无黏结混合装配节点的恢复力(滞回)模型 | 第101-105页 |
5.4.1 恢复力模型 | 第101-103页 |
5.4.2 试验验证 | 第103-105页 |
5.4.3 摩擦效应对恢复力模型的影响 | 第105页 |
5.5 预应力筋合力分析 | 第105-107页 |
5.6 小结 | 第107-109页 |
参考文献(References) | 第109-110页 |
第6章 后张无黏结混合装配式框架(PTHP)设计方法研究 | 第110-127页 |
6.1 PTHP框架设计方法 | 第110-112页 |
6.2 PTHP框架预制构件构造 | 第112-114页 |
6.2.1 预制梁、柱的构造设计 | 第112页 |
6.2.2 预制梁与预制柱的连接 | 第112-113页 |
6.2.3 预制梁与预制板的连接 | 第113-114页 |
6.2.4 施工顺序 | 第114页 |
6.2.5 预应力筋的布置位置和形式 | 第114页 |
6.3 PTHP框架设计过程 | 第114-118页 |
6.3.1 梁柱接触面抗弯设计 | 第114-115页 |
6.3.2 梁跨中截面抗弯设计 | 第115-116页 |
6.3.3 预制柱设计 | 第116页 |
6.3.4 牛腿的设计 | 第116-117页 |
6.3.5 节点核心区的设计 | 第117页 |
6.3.6 角钢的设计 | 第117-118页 |
6.4 PTHP框架设计实例 | 第118-125页 |
6.4.1 工程概况 | 第118-119页 |
6.4.2 恒、活载计算 | 第119页 |
6.4.3 多遇地震下水平地震荷载计算 | 第119-121页 |
6.4.4 施工阶段设计 | 第121页 |
6.4.5 使用阶段结构设计 | 第121-125页 |
6.5 小结 | 第125-126页 |
参考文献(References) | 第126-127页 |
第7章 后张无黏结混合装配式框架(PTHP)弹塑性分析 | 第127-149页 |
7.1 框架静力弹塑性(Pushover)分析 | 第127-138页 |
7.1.1 计算假定 | 第127页 |
7.1.2 静力弹塑性(Pushover)分析概述[2-13] | 第127-131页 |
7.1.3 有限元分析模型 | 第131-132页 |
7.1.4 多遇地震下的结构反应 | 第132页 |
7.1.5 罕遇地震下的结构反应 | 第132-137页 |
7.1.6 与现浇钢筋混凝土框架的比较 | 第137-138页 |
7.2 框架动力弹塑性分析 | 第138-146页 |
7.2.1 动力弹塑性(时程)分析概述 | 第138页 |
7.2.2 计算选取的地震波 | 第138-141页 |
7.2.3 结构的位移反应 | 第141-142页 |
7.2.4 结构的基底剪力 | 第142-143页 |
7.2.5 结构构件的反应 | 第143-146页 |
7.3 小结 | 第146-147页 |
参考文献(References) | 第147-149页 |
第8章 结论与展望 | 第149-152页 |
8.1 全文总结 | 第149-150页 |
8.2 需进一步研究的问题 | 第150-152页 |
攻读博士学位期间发表论文情况 | 第152-153页 |
致谢 | 第153页 |