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RC框架结构大震内力设计方法对预设破坏模式的控制效果及试验研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第10-18页
    1.1 引言第10页
    1.2 RC框架结构的强震破坏模式第10-11页
    1.3 RC框架结构破坏模式设计方法简介第11-13页
        1.3.1 梁柱承载力级差调整方法存在的问题第11-12页
        1.3.2 日本规范方法思路简介第12-13页
    1.4 等效线性化方法的提出和研究现状第13-14页
        1.4.1 等效线性化方法的提出第13页
        1.4.2 等效线性化方法的研究现状第13-14页
    1.5 RC框架结构破坏模式的试验研究现状第14-15页
    1.6 研究内容第15-18页
2 算例设计及等效线性化大震内力设计方法参数确定第18-44页
    2.1 等效线性化大震内力设计方法的基本步骤第18-19页
    2.2 算例设计第19-23页
        2.2.1 算例基本信息第19-23页
        2.2.2 算例配筋计算第23页
    2.3 PERFORM-3D弹塑性时程分析第23-27页
        2.3.1 预设破坏模式算例在PERFORM-3D程序中的实现第23页
        2.3.2 纤维模型在PERFORM-3D程序中的实现第23-25页
        2.3.3 材料本构以及相关参数确定第25-27页
    2.4 地震波选取和调幅第27-29页
    2.5 等效线性化参数确定第29-39页
        2.5.1 变形验算第29-30页
        2.5.2 曲率延性统计第30-32页
        2.5.3 刚度折减系数和等效阻尼比取值第32-39页
    2.6 大震反应谱在MIDAS GEN中实现第39-41页
        2.6.1 Midas Gen简介第39页
        2.6.2 应变能因子法基本原理第39-40页
        2.6.3 Midas Gen大震反应谱分析第40-41页
    2.7 构件设计原则和内力调整第41-42页
        2.7.1 构件设计原则第41页
        2.7.2 内力调整第41-42页
    2.8 本章小结第42-44页
3 等效线性化大震内力设计方法与规范方法对 RC 框架结构破坏模式的控制效果第44-150页
    3.1 6度 0.05G区效果检验第44-61页
        3.1.1 配筋量信息第44-46页
        3.1.2 层间位移角信息第46-48页
        3.1.3 超大震作用下的塑性铰情况第48-55页
        3.1.4 极大震作用下的塑性铰情况第55-61页
    3.2 7度 0.1 区效果检验第61-78页
        3.2.1 配筋量信息第61-63页
        3.2.2 层间位移角信息第63-65页
        3.2.3 大震作用下的塑性铰情况第65-72页
        3.2.4 超大震作用下的塑性铰情况第72-78页
    3.3 7度 0.15G区效果检验第78-100页
        3.3.1 配筋量信息第79-81页
        3.3.2 层间位移角信息第81-83页
        3.3.3 大震作用下的塑性铰情况第83-91页
        3.3.4 超大震作用下的塑性铰情况第91-100页
    3.4 8度 0.2G区效果检验第100-121页
        3.4.1 配筋量信息第100-102页
        3.4.2 层间位移角信息第102-104页
        3.4.3 大震作用下的塑性铰情况第104-113页
        3.4.4 超大震作用下的塑性铰情况第113-121页
    3.5 8度 0.3G区效果检验第121-143页
        3.5.1 配筋量信息第122-124页
        3.5.2 层间位移角信息第124-126页
        3.5.3 大震作用下的塑性铰情况第126-134页
        3.5.4 超大震作用下的塑性铰情况第134-143页
    3.6 大震下等效简化方法第143-148页
        3.6.1 简化参数的确定第143-145页
        3.6.2 简化设计方法控制破坏模式的效果第145-148页
    3.7 本章小结第148-150页
4 试验方案第150-168页
    4.1 试验内容及目的第150页
    4.2 试件设计与制作第150-160页
        4.2.1 模型选择第150页
        4.2.2 原型结构概况第150-151页
        4.2.3 相似关系及模型结构概况第151-157页
        4.2.4 试件制作第157-158页
        4.2.5 材料的力学性能第158-160页
    4.3 试验测试项目第160-163页
        4.3.1 测试内容第160-161页
        4.3.2 位移值第161页
        4.3.3 应变值第161-163页
        4.3.4 裂缝观察第163页
    4.4 加载装置和加载方案第163-167页
        4.4.1 加载装置第163-164页
        4.4.2 加载制度第164-167页
    4.5 本章小结第167-168页
5 试验现象及结果第168-192页
    5.1 性能点确定第168-169页
        5.1.1 性能点的确定方法第168页
        5.1.2 性能点位置第168-169页
    5.2 试验现象描述第169-177页
        5.2.1 试验准备第169页
        5.2.2 试验现象描述第169-177页
    5.3 试验结果第177-188页
        5.3.1 出铰情况对比第177-179页
        5.3.2 滞回曲线第179-180页
        5.3.3 骨架曲线第180-181页
        5.3.4 延性分析第181-183页
        5.3.5 整体刚度第183-184页
        5.3.6 耗能性能第184-185页
        5.3.7 层间位移和层间位移角第185-188页
    5.4 试验与分析对比第188-190页
    5.5 本章小结第190-192页
6 结论与展望第192-194页
    6.1 结论第192-193页
    6.2 后续展望第193-194页
致谢第194-196页
参考文献第196-200页
附录第200-222页
    A.7 度~8 度的地震波信息第200-204页
    B.各条地震波出铰率与最大延性需求第204-222页

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