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考虑非弹性的剪力墙肢刚度特征研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
1 绪论第11-25页
   ·引言第11-17页
   ·各类构件刚度折减系数在国内外的研究现状第17-23页
     ·新西兰 NZS 3101 规范[7]对刚度折减系数的规定第17页
     ·ACI318-08 规范[8]对各类构件刚度折减系数的规定第17-18页
     ·ATC-72-1[6]对剪力墙刚度折减系数的规定第18-21页
     ·我国《混凝土结构设计规范》[9]对刚度折减系数的规定第21-22页
     ·本团队对各类构件刚度折减系数的研究现状第22-23页
   ·本论文研究目的及主要研究内容第23-25页
2 PERFORM-3D 程序介绍以及各类构件的模型化方法第25-41页
   ·剪力墙的模型化第25-32页
     ·微观模型(分层壳单元)第26-29页
     ·宏观模型(PERFORM-3D-纤维墙单元)第29-32页
   ·框架梁的模型化第32-35页
     ·塑性铰模型第33-34页
     ·塑性区模型第34页
     ·有限单元模型第34-35页
   ·框架柱的模型化第35-37页
     ·塑性铰模型第35-36页
     ·塑性区模型第36页
     ·有限单元模型第36-37页
   ·连梁的模型化第37页
   ·楼板的模型化第37页
   ·PERFORM-3D 的本构曲线第37-38页
   ·本章小结第38-41页
3 利用 PERFORM-3D 软件对悬臂剪力墙进行非线弹性模拟第41-71页
   ·本构关系第41-49页
     ·混凝土的本构关系第41-45页
     ·钢筋的本构关系第45-46页
     ·水平剪切弹簧本构关系第46-49页
   ·矩形截面剪力墙的非线性模拟第49-60页
     ·问题描述第49-53页
     ·计算模型和计算参数第53-56页
     ·数值计算结果及分析第56-60页
   ·大高宽比工字型截面剪力墙的非线性模拟第60-68页
     ·问题描述第60-63页
     ·计算模型和计算参数第63-67页
     ·数值计算结果及分析第67-68页
   ·本章小结第68-71页
4 考虑剪力墙非弹性动力反应特征的墙体刚度折减系数第71-109页
   ·地面运动记录的选取和标定第71-75页
     ·本论文选波思路第71-73页
     ·输入地面运动的基本信息第73页
     ·地面运动的标定第73-75页
   ·本论文框筒结构算例设计第75-77页
   ·PERFORM-3D 弹塑性模型的建立第77-96页
     ·材料本构关系第77-84页
     ·结构构件分析模型第84-93页
     ·整体结构模型的建立第93-94页
     ·弹性分析结果对比第94-95页
     ·弹塑性分析设置第95-96页
   ·框筒结构非弹性动力反应分析结果第96-106页
     ·结构的整体响应第96-100页
     ·不同剪力墙刚度折减系数下的结构顶点位移时程曲线第100-104页
     ·剪力墙刚度折减系数取为 0.7 下的筒体结构内力对比第104-106页
   ·本章小结第106-109页
5 剪力墙底部加强区范围的研究第109-121页
   ·问题的提出第109-111页
   ·框筒结构算例非弹性动力反应结果分析第111-113页
   ·中美规范对于底部加强区范围的规定第113-114页
   ·参照中国和美国 0.2f_c '方案对剪力墙约束边缘构件范围的验算第114-119页
   ·本章小结第119-121页
6 结论与展望第121-125页
   ·本论文主要结论第121-123页
   ·对后续研究工作的展望第123-125页
致谢第125-127页
参考文献第127-129页
附录 A第129-131页
附录 B第131页

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