摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-17页 |
·国内外高层建筑发展 | 第12-14页 |
·国外高层建筑发展状况 | 第12页 |
·我国高层建筑发展 | 第12-13页 |
·超高层建筑采用的结构体系 | 第13-14页 |
·混凝土筒体结构的特点 | 第14-15页 |
·混凝土筒体国内外的试验研究 | 第15页 |
·本文主要工作 | 第15-17页 |
第2章 静力弹塑性(Pushover)分析方法 | 第17-23页 |
·引言 | 第17-19页 |
·地震反应分析理论的发展 | 第17-18页 |
·弹塑性地震反应分析方法 | 第18-19页 |
·静力推覆分析方法(Pushover) | 第19页 |
·静力弹塑性分析方法的基本原理 | 第19-21页 |
·结构Pushover分析的侧向力分布及高阶振形影响 | 第21-23页 |
第3章 钢筋混凝土核心筒抗震性能研究 | 第23-52页 |
·计算目的 | 第23页 |
·混凝土的本构模型 | 第23-25页 |
·混凝土单轴受压应力应变关系 | 第23-25页 |
·混凝土单轴受拉应力应变关系 | 第25页 |
·破坏准则 | 第25-28页 |
·Willam-Warnke三参数破坏准则 | 第26页 |
·Ottosen四参数破坏准则 | 第26-27页 |
·五参数破坏准则 | 第27-28页 |
·负刚度的处理 | 第28页 |
·有限元模型 | 第28-29页 |
·分离式模型 | 第28页 |
·整体式模型 | 第28-29页 |
·组合式模型 | 第29页 |
·混凝土SOLID65单元理论基础 | 第29-34页 |
·单元的线性行为 | 第29-30页 |
·单元的开裂模拟 | 第30-32页 |
·单元的压碎模拟 | 第32页 |
·单元的失效准则 | 第32-34页 |
·ANSYS推覆分析算例 | 第34-52页 |
·结构概况 | 第34-36页 |
·试件材料选择 | 第36-37页 |
·ANSYS筒体结构各项设置 | 第37-38页 |
·连梁受力破坏机理 | 第38-43页 |
·墙肢破坏现象及机理 | 第43-45页 |
·“剪力滞后”现象 | 第45-48页 |
·混凝土核心筒延性分析 | 第48-52页 |
第4章 MIDAS中筒体推覆分析 | 第52-66页 |
·MIDAS理论介绍 | 第52-57页 |
·二维梁单元和三维梁─柱单元 | 第52页 |
·三维墙单元模型 | 第52-53页 |
·非线性弹簧的特性 | 第53页 |
·弯曲变形 | 第53-54页 |
·轴向变形、扭转变形、剪切变形弹簧 | 第54-55页 |
·双向弯曲弹簧 | 第55页 |
·塑性铰(Plastic hinge)特性 | 第55页 |
·多折线铰类型 | 第55-56页 |
·FEMA铰类型 | 第56-57页 |
·MIDAS中筒体推覆计算 | 第57-66页 |
·MIDAS中混凝土核心筒推覆计算 | 第57-59页 |
·MIDAS中72米外框架─核心筒推覆计算 | 第59-64页 |
·MIDAS中36米外框架─核心筒推覆计算 | 第64-66页 |
第5章 对比实验数据加以分析 | 第66-73页 |
·同济大学筒体模型试验研究资料 | 第66-67页 |
·试件概况 | 第67页 |
·实验数据与有限元计算数据分析比较 | 第67-71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
第6章 结论与展望 | 第73-75页 |
·结论 | 第73-74页 |
·混凝土核心筒不同轴压比下有限元模型的试验研究 | 第73-74页 |
·对有限元计算值和试验值的比较 | 第74页 |
·进一步工作的方向 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-78页 |
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第78页 |