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 |