摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 研究背景 | 第8-11页 |
1.1.1 装配式建筑与绿色建筑 | 第8-9页 |
1.1.2 新型墙体材料的发展 | 第9-11页 |
1.2 石膏混凝土复合墙板的研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 混凝土密柱石膏复合墙板的研究 | 第13-15页 |
1.2.2 新型石膏混凝土复合墙板的研究 | 第15-16页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第16-18页 |
第2章 L型节点有限元模拟与试验对比 | 第18-40页 |
2.1 概述 | 第18页 |
2.2 试验概况 | 第18-22页 |
2.2.1 试验内容 | 第18-20页 |
2.2.2 主要试验结果 | 第20-22页 |
2.3 有限元建模 | 第22-31页 |
2.3.1 非线性有限元概述 | 第22-23页 |
2.3.2 Abaqus软件概述 | 第23-24页 |
2.3.3 材料的本构模型选取 | 第24-29页 |
2.3.4 模型的建立 | 第29-31页 |
2.4 L型节点有限元计算与试验结果的比较 | 第31-35页 |
2.4.1 滞回曲线与骨架曲线 | 第31-32页 |
2.4.2 主要参数分析 | 第32-34页 |
2.4.3 破坏形态对比 | 第34-35页 |
2.5 L型节点横向钢筋伸入与不伸入节点核心区的结果比较 | 第35-38页 |
2.5.1 滞回曲线与骨架曲线 | 第35页 |
2.5.2 主要参数对比 | 第35-36页 |
2.5.3 耗能性能比较 | 第36-37页 |
2.5.4 刚度退化 | 第37-38页 |
2.6 本章小结 | 第38-40页 |
第3章 不同配筋方式槽型墙板节点的受力性能 | 第40-52页 |
3.1 概述 | 第40-41页 |
3.2 槽型墙板模型的建立 | 第41-42页 |
3.3 破坏状态 | 第42-46页 |
3.3.1 破坏应力图 | 第42-44页 |
3.3.2 应变-顶部水平位移曲线 | 第44-46页 |
3.4 滞回特性及延性分析 | 第46-48页 |
3.4.1 滞回曲线及骨架曲线 | 第46-47页 |
3.4.2 承载力与延性系数 | 第47-48页 |
3.5 耗能能力 | 第48-49页 |
3.6 刚度退化 | 第49-50页 |
3.7 本章小结 | 第50-52页 |
第4章 不同轴压比槽型试件的抗震性能分析 | 第52-66页 |
4.1 概述 | 第52-53页 |
4.2 有限元建模及测点布置 | 第53-54页 |
4.2.1 有限元建模 | 第53页 |
4.2.2 测点布置 | 第53-54页 |
4.3 破坏形态 | 第54-60页 |
4.3.1 混凝土破坏形态 | 第54-57页 |
4.3.2 钢筋破坏形态 | 第57-58页 |
4.3.3 石膏破坏形态 | 第58-59页 |
4.3.4 试件破坏分析 | 第59-60页 |
4.4 滞回特性与及延性分析 | 第60-62页 |
4.4.1 滞回曲线与骨架曲线 | 第60-61页 |
4.4.2 特征点位移与荷载以及延性系数 | 第61-62页 |
4.5 耗能性能 | 第62-63页 |
4.6 刚度退化 | 第63页 |
4.7 本章小结 | 第63-66页 |
第5章 结论与展望 | 第66-68页 |
5.1 结论 | 第66-67页 |
5.2 展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第72-74页 |
致谢 | 第74页 |