摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 大跨度现浇空心楼盖结构的研究概况 | 第11-13页 |
1.2.1 大跨度现浇空心楼盖结构简介 | 第11-12页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第12页 |
1.2.3 国内研究现状 | 第12-13页 |
1.3 大跨度现浇空心楼盖结构的研究手段 | 第13-14页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第14-17页 |
第二章 带宽扁梁的大跨度现浇空心楼盖试验与有限元研究 | 第17-37页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 试验概况 | 第17-19页 |
2.3 试验加载与测量方案 | 第19-20页 |
2.4 试验结果 | 第20-24页 |
2.4.1 荷载-挠度曲线 | 第20-21页 |
2.4.2 裂缝分布与发展情况 | 第21-24页 |
2.5 基于分层壳单元的带宽扁梁的大跨度空心楼盖数值模拟 | 第24-34页 |
2.5.1 分层壳单元简介 | 第24页 |
2.5.2 空心层分层壳单元 | 第24-26页 |
2.5.3 空心层分层壳单元分析步骤 | 第26页 |
2.5.4 材料参数与计算模型 | 第26-31页 |
2.5.5 计算结果 | 第31-32页 |
2.5.6 宽扁梁刚度对空心板受力性能的影响 | 第32-34页 |
2.6 空心楼盖裂缝计算方法 | 第34-36页 |
2.6.1 裂缝截面钢筋应力 σs的计算 | 第34-35页 |
2.6.2 有效受拉混凝土截面面积At e | 第35页 |
2.6.3 空心楼盖裂缝计算 | 第35-36页 |
2.7 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 两种楼盖结构动力性能对比研究 | 第37-47页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 工程概况 | 第37-39页 |
3.3 结构超限情况 | 第39页 |
3.4 周期和振型 | 第39-42页 |
3.5 位移 | 第42-45页 |
3.5.1 层间位移 | 第42-44页 |
3.5.2 顶点位移与位移比 | 第44-45页 |
3.6 整体稳定与刚重比 | 第45页 |
3.7 层剪力与剪重比 | 第45-46页 |
3.8 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 罕遇地震下结构动力弹塑性时程分析 | 第47-77页 |
4.0 引言 | 第47页 |
4.1 动力弹塑性时程分析介绍 | 第47-48页 |
4.2 动力弹塑性时程分析基本原理 | 第48-49页 |
4.3 动力方程的求解 | 第49-51页 |
4.4 有限元模型的建立 | 第51-61页 |
4.4.1 计算程序的选择 | 第51-52页 |
4.4.2 单元选择和材料的本构关系 | 第52-57页 |
4.4.3 阻尼模型 | 第57页 |
4.4.4 边界条件与计算模型 | 第57-58页 |
4.4.5 地震波的选择 | 第58-61页 |
4.5 弹塑性动力时程分析结果 | 第61-74页 |
4.5.1 安全评估方法 | 第61-62页 |
4.5.2 结构周期与质量 | 第62-63页 |
4.5.3 结构变形 | 第63-66页 |
4.5.4 基底剪力 | 第66-68页 |
4.5.5 结构破坏情况 | 第68-74页 |
4.6 本章小结 | 第74-77页 |
第五章 大震作用下结构抗震性能对比研究 | 第77-95页 |
5.1 引言 | 第77页 |
5.2 增加动力分析 | 第77-84页 |
5.2.1 增量动力分析原理 | 第77页 |
5.2.2 单个地震记录增量动力分析步骤 | 第77-78页 |
5.2.3 地震动强度指标的选取 | 第78-79页 |
5.2.4 结构损伤指标的选取 | 第79页 |
5.2.5 结构极限状态 | 第79-80页 |
5.2.6 增量动力分析结果 | 第80-84页 |
5.3 大震作用下2种结构性能分析 | 第84-92页 |
5.3.1 楼板钢筋应力 | 第84-86页 |
5.3.2 剪力墙 | 第86-87页 |
5.3.3 塑性铰分布 | 第87-92页 |
5.4 本章小结 | 第92-95页 |
第六章 结论与展望 | 第95-97页 |
6.1 主要工作及结论 | 第95-96页 |
6.2 存在的问题及展望 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-101页 |
致谢 | 第101-103页 |
附录A:2 种结构结果对比表 | 第103-105页 |
附录B:攻读硕士学位期间发表的论文及所获专利授权 | 第105-107页 |
附录C:攻读硕士学位期间参与的科研及实践项目 | 第107页 |