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冷弯薄壁型钢混凝土组合剪力墙非线性有限元分析

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第8-14页
    1.1 研究背景及意义第8-9页
    1.2 国内外研究现状第9-12页
        1.2.1 试验研究现状第9-12页
        1.2.2 有限元分析研究现状第12页
        1.2.3 现有分析方法存在的问题第12页
    1.3 主要研究内容第12-14页
2 冷弯薄壁型钢混凝土组合剪力墙非线性有限元模型与验证第14-38页
    2.1 试验概况第14-15页
    2.2 材料的本构关系和破坏准则第15-25页
        2.2.1 混凝土的本构关系和破坏准则第15-23页
        2.2.2 钢材的本构模型和破坏准则第23-24页
        2.2.3 型钢与混凝土粘结本构关系第24-25页
    2.3 材料本构模型在有限元分析程序中的输入第25-31页
        2.3.1 混凝土本构模型在有限元分析程序中的输入第25-29页
        2.3.2 钢材本构模型在有限元分析程序中的输入第29-30页
        2.3.3 型钢混凝土粘结滑移本构模型在有限元分析程序中的输入第30-31页
    2.4 整体模型的建立第31-33页
        2.4.1 建模及网格划分第31-32页
        2.4.2 材料本构第32页
        2.4.3 单元选取第32页
        2.4.4 接触模拟第32页
        2.4.5 加载制度及边界条件第32-33页
        2.4.6 网格划分第33页
    2.5 有限元模拟结果与试验结果对比第33-36页
        2.5.1 骨架曲线第33-34页
        2.5.2 承载能力第34-35页
        2.5.3 模型变形图第35-36页
        2.5.4 计算结果与试验结果偏差原因第36页
    2.6 本章小结第36-38页
3 冷弯薄壁型钢混凝土组合剪力墙非线性有限元分析第38-56页
    3.1 模型概况第38-40页
    3.2 形式一剪力墙模型(M1、M4和M6)第40-48页
        3.2.1 受力过程分析第40-43页
        3.2.2 荷载-位移曲线第43-46页
        3.2.3 受剪承载力第46页
        3.2.4 变形能力第46页
        3.2.5 刚度退化第46-48页
    3.3 形式二剪力墙模型(M2、M5和M7)第48-52页
        3.3.1 受力过程分析第48-49页
        3.3.2 荷载-位移曲线第49-50页
        3.3.3 受剪承载力第50页
        3.3.4 变形能力第50-51页
        3.3.5 刚度退化第51-52页
    3.4 形式三剪力墙模型(M3)第52-55页
        3.4.1 受力过程分析第52-53页
        3.4.2 荷载-位移曲线第53-54页
        3.4.3 受剪承载力第54页
        3.4.4 变形能力第54页
        3.4.5 刚度退化第54-55页
    3.5 本章小结第55-56页
4 不同形式组合剪力墙非线性有限元对比分析第56-67页
    4.1 剪跨比为2.25剪力墙模型(M1、M2和M3)对比分析第56-59页
        4.1.1 荷载-位移曲线第56-58页
        4.1.2 受剪承载力第58页
        4.1.3 变形能力第58页
        4.1.4 刚度退化第58-59页
    4.2 剪跨比为1.5剪力墙模型(M4、M5)对比分析第59-63页
        4.2.1 荷载-位移曲线第59-61页
        4.2.2 受剪承载力第61页
        4.2.3 变形能力第61-62页
        4.2.4 刚度退化第62-63页
    4.3 剪跨比为1.0剪力墙模型(M6、M7)对比分析第63-66页
        4.3.1 荷载-位移曲线第63-65页
        4.3.2 受剪承载力第65页
        4.3.3 变形能力第65页
        4.3.4 刚度退化第65-66页
    4.4 本章小结第66-67页
5 结论与展望第67-69页
    5.1 主要研究结论第67页
    5.2 展望第67-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-72页

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