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混合联肢剪力墙结构性能化设计方法及抗震性能研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
主要符号第13-15页
1 绪论第15-25页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 联肢剪力墙结构的力学特性第16-20页
    1.3 混合联肢剪力墙研究现状第20-22页
        1.3.1 试验研究第20-21页
        1.3.2 设计与数值模拟第21-22页
    1.4 基于能量平衡的抗震设计方法研究现状第22-23页
    1.5 本文研究背景与内容第23-25页
2 基于能量平衡的塑性设计第25-45页
    2.1 性能目标第25-26页
        2.1.1 屈服机制第25-26页
        2.1.2 目标层间位移角第26页
    2.2 能量平衡概念第26-33页
        2.2.1 简化的能量平衡方程第26-31页
        2.2.2 最大地震输入能第31-32页
        2.2.3 弹性振动能第32页
        2.2.4 塑性变形能第32-33页
    2.3 结构设计基底剪力和倾覆力矩第33-34页
    2.4 结构塑性设计第34-38页
        2.4.1 钢连梁设计第34-35页
        2.4.2 墙肢底部加强区截面设计第35-36页
        2.4.3 墙肢其余截面设计第36-38页
    2.5 混合联肢剪力墙结构塑性设计流程第38-39页
    2.6 设计实例第39-43页
    2.7 本章小结第43-45页
3 混合联肢剪力墙结构模型化第45-63页
    3.1 材料本构的模型化第45-51页
        3.1.1 混凝土本构第45-48页
        3.1.2 钢筋本构第48-49页
        3.1.3 PERFORM-3D中的骨架曲线和滞回法则第49-51页
    3.2 构件的模型化第51-56页
        3.2.1 钢连梁第51-54页
        3.2.2 钢筋混凝土墙肢第54-55页
        3.2.3 钢连梁和墙肢连接处理第55-56页
    3.3 结构阻尼模型化第56-57页
    3.4 程序对比试验验证第57-61页
        3.4.1 试验概况第57-59页
        3.4.2 有限元模拟与试验对比第59-61页
    3.5 本章小结第61-63页
4 静力弹塑性分析第63-73页
    4.1 静力弹塑性分析概述第63页
    4.2 推覆曲线分析第63-72页
        4.2.1 推覆曲线基本特征第63-64页
        4.2.2 整体屈服机制第64-65页
        4.2.3 结构超强系数第65-67页
        4.2.4 屈服位移及延性第67-68页
        4.2.5 墙肢内力变化规律第68-70页
        4.2.6 CR随顶点位移的变化规律第70-72页
    4.3 本章小结第72-73页
5 非线性动力时程分析第73-91页
    5.1 非线性动力时程分析概述第73页
    5.2 地震动信息第73-76页
        5.2.1 地震动选取第73-74页
        5.2.2 地震动来源第74-75页
        5.2.3 地震动的调幅第75-76页
    5.3 动力反应分析第76-89页
        5.3.1 最大层间位移角第76-77页
        5.3.2 层剪力分布第77-80页
        5.3.3 基底剪力第80-81页
        5.3.4 倾覆力矩第81-83页
        5.3.5 连梁强化率第83-84页
        5.3.6 整体屈服机制第84-89页
    5.4 本章小结第89-91页
6 结论与展望第91-95页
    6.1 主要研究成果及结论第91-92页
    6.2 本文创新点第92-93页
    6.3 后续工作展望第93-95页
致谢第95-97页
参考文献第97-103页
附录第103-114页
    A 剪力墙配筋信息第103-110页
    B 钢连梁截面信息第110-112页
    C 非线性动力时程分析所用地震动加速度时程及其反应谱第112-114页
    D 硕士期间发表的论文第114页
    E 硕士期间所获荣誉第114页

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