摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景 | 第9页 |
1.2 粘结-滑移试验研究 | 第9-11页 |
1.3 钢与混凝土组合结构粘结滑移数值模拟研究现状 | 第11-15页 |
1.3.1 钢与混凝土组合结构的有限元建模方法 | 第11-13页 |
1.3.2 钢筋混凝土结构粘结滑移有限元模拟研究现状 | 第13-14页 |
1.3.3 型钢混凝土结构粘结滑移有限元模拟研究现状 | 第14-15页 |
1.3.4 钢管混凝土结构粘结滑移有限元模拟研究现状 | 第15页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第15-17页 |
第二章 型钢-高延性纤维增强水泥基复合材料粘结滑移性能试验研究 | 第17-49页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 试件设计与制作 | 第17-21页 |
2.2.1 原材料 | 第17-18页 |
2.2.2 试验参数 | 第18-19页 |
2.2.3 试件制作 | 第19-21页 |
2.3 试验加载方案 | 第21-22页 |
2.3.1 试验加载装置 | 第21-22页 |
2.3.2 试验加载制度 | 第22页 |
2.4 试验量测方案 | 第22-23页 |
2.4.1 型钢应变的量测方案 | 第22页 |
2.4.2 加载端、自由端滑移的量测 | 第22-23页 |
2.5 材性试验 | 第23-27页 |
2.5.1 钢材材性 | 第23-24页 |
2.5.2 钢筋材性 | 第24-25页 |
2.5.3 ECC及混凝土材性 | 第25-26页 |
2.5.4 ECC直接拉伸试验 | 第26-27页 |
2.6 试验结果分析 | 第27-42页 |
2.6.1 试验现象分析 | 第27页 |
2.6.2 裂缝形态及发展过程 | 第27-36页 |
2.6.3 试验P-S曲线分析 | 第36-38页 |
2.6.4 型钢应变分析 | 第38-42页 |
2.7 粘结强度分析 | 第42-47页 |
2.7.1 ECC纤维含量对粘结强度的影响 | 第44-45页 |
2.7.2 横向配箍率对粘结强度的影响 | 第45页 |
2.7.3 保护层厚度对粘结强度的影响 | 第45-46页 |
2.7.4 型钢锚固长度对粘结强度的影响 | 第46-47页 |
2.8 本章小结 | 第47-49页 |
第三章 考虑粘结滑移的小剪跨比内置钢管组合剪力墙有限元分析 | 第49-67页 |
3.1 引言 | 第49-50页 |
3.2 小剪跨比内置钢管组合剪力墙抗震性能试验概况 | 第50-52页 |
3.2.1 试验方案 | 第50页 |
3.2.2 STLW-3 试件破坏过程及破坏特征 | 第50-52页 |
3.3 有限元分析模型的建立 | 第52-64页 |
3.3.1 单元选择及单元选择 | 第52-53页 |
3.3.2 材料模型 | 第53-58页 |
3.3.3 接触模拟 | 第58-63页 |
3.3.4 边界条件与加载方式 | 第63页 |
3.3.5 网格划分 | 第63-64页 |
3.4 有限元结果分析 | 第64-66页 |
3.4.1 水平力-位移骨架曲线对比分析 | 第64-65页 |
3.4.2 破坏模式对比分析 | 第65-66页 |
3.5 本章小结 | 第66-67页 |
第四章 考虑滑移影响的STLW剪力墙受剪承载力分析 | 第67-77页 |
4.1 引言 | 第67页 |
4.2 软化拉-压杆模型 | 第67-71页 |
4.2.1 传力机制 | 第67-68页 |
4.2.2 力平衡条件 | 第68-69页 |
4.2.3 材料本构模型 | 第69-70页 |
4.2.4 变形协调关系 | 第70页 |
4.2.5 求解流程 | 第70-71页 |
4.3 拉压杆-滑移模型 | 第71-73页 |
4.3.1 模型简介 | 第71-72页 |
4.3.2 拉压杆-滑移模型简化算法 | 第72-73页 |
4.3.3 拉压杆指标K | 第73页 |
4.4 STLW剪力墙承载力 | 第73-74页 |
4.5 计算流程及算例验证 | 第74-75页 |
4.6 本章小结 | 第75-77页 |
结论与展望 | 第77-79页 |
1.结论 | 第77-78页 |
2.问题与展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
攻读硕士学位期间参与科研和获奖情况 | 第85-87页 |
致谢 | 第87页 |