摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
·课题背景和意义 | 第9-11页 |
·课题背景 | 第9-10页 |
·课题意义 | 第10-11页 |
·国内外研究现状分析 | 第11-16页 |
·PVA-ECC 材料力学性能研究现状 | 第11-14页 |
·钢筋混凝土中高剪力墙抗震性能试验研究现状 | 第14-15页 |
·塑性铰区采用 PVA-ECC 剪力墙的提出 | 第15-16页 |
·本文研究内容 | 第16-19页 |
第2章 PVA-ECC 材料的选用及其作用机理 | 第19-27页 |
·引言 | 第19页 |
·PVA-ECC 试验材料 | 第19-22页 |
·PVA 纤维 | 第19-20页 |
·基体 | 第20-22页 |
·PVA 纤维作用机理 | 第22页 |
·PVA-ECC 增强增韧理论 | 第22-24页 |
·PVA 纤维与水泥在复合材料中的相互作用 | 第24-25页 |
·本章小结 | 第25-27页 |
第3章 塑性铰区采用 PVA-ECC 剪力墙抗震性能试验研究 | 第27-47页 |
·引言 | 第27页 |
·塑性铰区采用 PVA-ECC 剪力墙方案的提出 | 第27页 |
·试验目的 | 第27-28页 |
·试件设计 | 第28-32页 |
·试件参数及尺寸 | 第28-29页 |
·设计参数的含义 | 第29-30页 |
·材料力学性能 | 第30-32页 |
·试件制作 | 第32-33页 |
·钢筋加工与模板制作 | 第32页 |
·试件浇筑与养护 | 第32-33页 |
·试验方法与其测试内容 | 第33-40页 |
·采用的试验方法及其原理 | 第33-34页 |
·加载装置 | 第34-36页 |
·加载制度 | 第36-37页 |
·测点布置 | 第37-40页 |
·测试内容 | 第40页 |
·试验现象 | 第40-45页 |
·试件破坏现象描述 | 第40-44页 |
·剪力墙的破坏形态 | 第44-45页 |
·实验现象结果分析 | 第45页 |
·本章小结 | 第45-47页 |
第4章 试验结果综合分析 | 第47-67页 |
·引言 | 第47页 |
·荷载-位移滞回曲线 | 第47-48页 |
·荷载-位移骨架曲线 | 第48-49页 |
·刚度退化 | 第49-50页 |
·耗能能力 | 第50-52页 |
·延性性能 | 第52-55页 |
·模型试件的屈服顺序和荷载-钢筋应变滞回曲线分析 | 第55-62页 |
·荷载-纵筋应变滞回曲线分析 | 第55-56页 |
·荷载-竖向分布筋应变滞回曲线分析 | 第56-58页 |
·荷载-水平分布筋应变滞回曲线分析 | 第58-60页 |
·荷载-箍筋应变滞回曲线分析 | 第60-62页 |
·PVA-ECC 剪力墙与其它类型剪力墙性能比较 | 第62-64页 |
·本章小结 | 第64-67页 |
第5章 PVA-ECC 材料剪力墙非线性有限元分析 | 第67-87页 |
·引言 | 第67页 |
·ABAQUS 软件介绍 | 第67页 |
·钢筋混凝土的有限元分析 | 第67-69页 |
·有限元分析的意义 | 第67-68页 |
·钢筋混凝土结构的单元模型 | 第68-69页 |
·塑性铰区高度 | 第69-70页 |
·材料本构关系选取 | 第70-75页 |
·普通混凝土本构关系 | 第70页 |
·混凝土损伤塑性模型 | 第70-74页 |
·钢筋本构关系 | 第74-75页 |
·PVA-ECC 纤维混凝土本构关系 | 第75页 |
·PVA-ECC 剪力墙有限元分析模型 | 第75-76页 |
·数值模拟结果与试验结果对比分析 | 第76-79页 |
·荷载-位移骨架曲线对比 | 第76-78页 |
·破坏形态对比 | 第78-79页 |
·PVA-ECC 剪力墙抗震性能的影响参数分析 | 第79-84页 |
·PVA-ECC 区高度 | 第79-80页 |
·PVA-ECC 材料强度 | 第80-81页 |
·轴压比 | 第81-83页 |
·剪跨比 | 第83-84页 |
·保证 PVA-ECC 剪力墙延性控制的参数建议值 | 第84页 |
·本章小结 | 第84-87页 |
第6章 结论与展望 | 第87-90页 |
·主要结论 | 第87-89页 |
·有待进一步研究的问题 | 第89-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
附录 | 第95页 |