一、鋼筋混凝土異型柱框架的計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(論文文獻(xiàn)綜述)
曹懷特[1](2020)在《異形柱框架—剪力墻結(jié)構(gòu)抗震性能分析》文中進(jìn)行了進(jìn)一步梳理住宅建筑中常用的結(jié)構(gòu)形式很多,常用的有異形柱框架結(jié)構(gòu)和剪力墻結(jié)構(gòu)等,異形柱框架-剪力墻結(jié)構(gòu)是這兩種體系的結(jié)合,它集中了異形柱框架結(jié)構(gòu)和普通剪力墻結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)。異形柱框架-剪力墻結(jié)構(gòu)墻體布置靈活,同時(shí)墻體剛度可根據(jù)布置調(diào)整,自重較輕,抗震比較有利,同時(shí)也可以突破異形柱框架結(jié)構(gòu)在高度上的限制。目前國(guó)內(nèi)外的研究主要停留在對(duì)單個(gè)構(gòu)件的研究上,并且多是異形柱結(jié)構(gòu)的單一構(gòu)件研究,在承載力方面多停留在構(gòu)件截面的承載力方面,研究整體抗震性能的極少。本課題主要研究?jī)?nèi)容以高層住宅中常用的異形柱框架-剪力墻結(jié)構(gòu)體系為主要研究對(duì)象,分析異形柱框架-剪力墻結(jié)構(gòu)形式的的特點(diǎn),并分析異形柱框架-剪力墻結(jié)構(gòu)的平面結(jié)構(gòu)布置、結(jié)構(gòu)計(jì)算、構(gòu)造的相關(guān)問(wèn)題。本文以沈陽(yáng)市某高層住宅為例,按照現(xiàn)行的最新結(jié)構(gòu)專業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范要求,建立異形柱框架-剪力墻結(jié)構(gòu)體系和短肢剪力墻結(jié)構(gòu)體系計(jì)算模型,利用結(jié)構(gòu)專業(yè)計(jì)算軟件進(jìn)行兩種結(jié)構(gòu)多遇地震下的靜力彈性計(jì)算分析,并對(duì)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行技術(shù)性能分析,找出它們?cè)谧哉裰芷?、水平位移、地震反?yīng)力、內(nèi)力指標(biāo)之間的異同。通過(guò)對(duì)異形柱框架-剪力墻結(jié)構(gòu)進(jìn)行彈性動(dòng)力時(shí)程計(jì)算,分析異形柱框架-剪力墻結(jié)構(gòu)在地震作用下的結(jié)構(gòu)響應(yīng),結(jié)果表明其在多遇地震下具有良好的抗震性能。使用有限元計(jì)算軟件,對(duì)異形柱框架-剪力墻結(jié)構(gòu)進(jìn)行罕遇地震下的靜力彈塑性計(jì)算分析,結(jié)果表明,高層鋼筋混凝土住宅異形柱框架-剪力墻結(jié)構(gòu)在大震下具有良好的抗震性能。提出適當(dāng)提高異形柱框架-剪力墻結(jié)構(gòu)在罕遇地震作用下彈塑性層間位移角的限值。對(duì)比異形柱框架-剪力墻結(jié)構(gòu)和短肢剪力墻結(jié)構(gòu)的工程經(jīng)濟(jì)性,給出在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)高層住宅建筑的結(jié)構(gòu)體系選擇建議,供結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)參考。
唐新[2](2019)在《鋼管混凝土異形柱-H型鋼梁框架抗震性能研究》文中提出鋼管混凝土異形柱結(jié)構(gòu)是異形柱結(jié)構(gòu)和鋼管混凝土結(jié)構(gòu)相結(jié)合的一種新型結(jié)構(gòu)體系,兼具了兩種結(jié)構(gòu)的優(yōu)越性:以T形、L形和十字形為代表的異形柱結(jié)構(gòu)柱肢與填充墻厚度相同,可避免室內(nèi)柱楞凸出,空間使用率高,增強(qiáng)了建筑設(shè)計(jì)靈活性與建筑美觀性;鋼管混凝土結(jié)構(gòu)承載能力強(qiáng),變形與耗能能力較好,抗震性能優(yōu)良,并且便于裝配化施工。課題組前期對(duì)鋼管混凝土異形柱及框架節(jié)點(diǎn)進(jìn)行了靜力性能與抗震性能研究,為了進(jìn)一步完善該結(jié)構(gòu)體系,本文對(duì)鋼管混凝土異形柱-H型鋼梁框架(SCFSTF)進(jìn)行了抗震性能研究,主要的研究工作與成果如下:(1)設(shè)計(jì)了4榀鋼管混凝土異形柱-H型鋼梁平面框架,分別為2榀外環(huán)板節(jié)點(diǎn)框架和2榀豎向肋板節(jié)點(diǎn)框架。通過(guò)擬靜力試驗(yàn),觀察了鋼管混凝土異形柱框架的破壞過(guò)程和破壞模式,從滯回曲線、骨架曲線、延性、耗能能力、剛度與強(qiáng)度退化、應(yīng)力與應(yīng)變、梁柱轉(zhuǎn)角與節(jié)點(diǎn)核心區(qū)變形、受力機(jī)理與破壞機(jī)制等方面進(jìn)行抗震性能分析,重點(diǎn)考察了軸壓比和節(jié)點(diǎn)形式的影響。試驗(yàn)結(jié)果表明:SCFSTF試驗(yàn)試件破壞時(shí)滿足“強(qiáng)柱弱梁”和“強(qiáng)節(jié)點(diǎn)弱構(gòu)件”的抗震設(shè)計(jì)要求,滯回曲線飽滿,變形與耗能能力強(qiáng),具有良好的抗震性能;外環(huán)板節(jié)點(diǎn)和豎向肋板節(jié)點(diǎn)都是有效傳力的節(jié)點(diǎn)形式。(2)采用ABAQUS軟件對(duì)SCFSTF試驗(yàn)試件建立有限元模型,單調(diào)加載下的計(jì)算結(jié)果與試驗(yàn)結(jié)果吻合良好,該模型對(duì)框架荷載-位移骨架曲線、關(guān)鍵部位的破壞形態(tài)和框架出鉸機(jī)制均能較為準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)。進(jìn)行局部受力性能分析,得到了節(jié)點(diǎn)核心區(qū)、外環(huán)板、豎向肋板以及對(duì)拉鋼筋加勁肋的應(yīng)力分布規(guī)律,研究框架節(jié)點(diǎn)等部位的傳力機(jī)理。(3)采用OpenSees軟件對(duì)SCFSTF試驗(yàn)試件建立纖維模型,低周往復(fù)加載下的計(jì)算結(jié)果與試驗(yàn)結(jié)果吻合良好,該模型對(duì)荷載-位移滯回曲線、骨架曲線、塑性鉸區(qū)段變形以及框架出鉸機(jī)制均有較為準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)。根據(jù)梁端與柱端的彎矩-曲率曲線判斷塑性鉸的位置與出現(xiàn)順序,提出了塑性鉸發(fā)展程度的量化指標(biāo)?;趨?shù)分析,得出混凝土強(qiáng)度等級(jí)、鋼材強(qiáng)度等級(jí)、柱含鋼率、柱軸壓比、柱長(zhǎng)細(xì)比、梁柱線剛度比和梁柱抗彎承載力比對(duì)SCFSTF滯回性能的影響規(guī)律,并提出了相應(yīng)的設(shè)計(jì)建議。分析了P-△效應(yīng)和試驗(yàn)裝置誤差對(duì)框架滯回性能的影響程度。(4)采用ETABS軟件建立了2個(gè)鋼管混凝土異形柱空間框架算例模型,應(yīng)用OpenSees軟件對(duì)選取的平面框架進(jìn)行Pushover推覆分析?;谟?jì)算結(jié)果,得到了性能點(diǎn)對(duì)應(yīng)的樓層位移、層間位移角及塑性鉸發(fā)展規(guī)律。研究結(jié)果表明,按照我國(guó)規(guī)范限值并結(jié)合工程實(shí)際設(shè)計(jì)的鋼管混凝土異形柱空間框架,在高烈度抗震地區(qū)完全能滿足“小震不壞,中震可修,大震不倒”的抗震設(shè)防性能目標(biāo)。
陳煒燦[3](2019)在《實(shí)腹式型鋼混凝土異形柱空間框架抗震性能研究》文中研究說(shuō)明型鋼混凝土異形柱作為一種新型的結(jié)構(gòu)形式,繼承了SRC結(jié)構(gòu)承載力高和抗震性能好等優(yōu)點(diǎn),克服了普通混凝土異形柱結(jié)構(gòu)的不足,使其適用范圍擴(kuò)大,并能更好地應(yīng)用在高層建筑及高抗震設(shè)防區(qū)中。目前,SRC異形柱在構(gòu)件方面的研究較為系統(tǒng),并已取得一定的科研成果,而在結(jié)構(gòu)方面的研究較少,主要集中于平面框架的試驗(yàn)研究,對(duì)于空間框架的研究極為少見。課題組前期完成了3榀SRC平面異形柱框架的擬靜力試驗(yàn),對(duì)SRC異形柱框架的抗震性能有了初步的了解。而平面框架受力的單向性使荷載路徑的變化受到限制,空間框架的超靜定次數(shù)相對(duì)平面框架多,多余的約束在構(gòu)件局部破壞后進(jìn)行內(nèi)力重分布。結(jié)構(gòu)的空間特性使局部承載力的下降由荷載路徑的變化進(jìn)行補(bǔ)償,因此,平面框架并不能完全反映結(jié)構(gòu)破壞特點(diǎn)和抗震性能。為進(jìn)一步加深對(duì)SRC異形柱框架的認(rèn)知,了解各榀框架之間的協(xié)同作用,本文采用了擬靜力的試驗(yàn)方法對(duì)一個(gè)雙向兩跨五層的SRC空間異形柱框架進(jìn)行抗震性能試驗(yàn)研究。通過(guò)對(duì)SRC空間異形柱框架進(jìn)行抗震性能試驗(yàn),得到了模型結(jié)構(gòu)在低周往復(fù)荷載下的破壞形態(tài)、應(yīng)變以及滯回曲線,并對(duì)承載力、延性、耗能性能、剛度退化、位移角及強(qiáng)度衰減等力學(xué)性能進(jìn)行分析。結(jié)果表明:破壞主要集中在沿加載方向的三榀框架中,垂直加載方向的三榀框架破壞輕微;中框架先于邊框架屈服并形成塑性鉸;邊框架的破壞程度相對(duì)于中框架大;SRC空間異形柱框架梁先于柱屈服,滿足“強(qiáng)柱弱梁”的抗震設(shè)計(jì)要求;滯回曲線正反對(duì)稱,抗倒塌能力和延性均優(yōu)于一般的鋼筋混凝土框架,并具有較好的耗能性能。通過(guò)OpenSees程序模擬空間框架,對(duì)比分析了有限元結(jié)果與試驗(yàn)結(jié)果,兩者吻合度較高?;诖?分析了有限元模型的梁、柱端彎矩-曲率曲線和應(yīng)變,得到了其破壞機(jī)制;通過(guò)對(duì)比空間框架與相應(yīng)平面框架的抗震性能,分析了空間框架的協(xié)同工作機(jī)制;異形柱截面的不對(duì)稱性和柱肢薄且狹長(zhǎng)的特點(diǎn),使得異形柱具有明顯的雙向壓彎作用,導(dǎo)致了異形柱框架結(jié)構(gòu)在水平荷載方向上具有很強(qiáng)的敏感性,基于此,在不同加載角下,建立了不同軸壓比和不同柱肢長(zhǎng)寬比的有限元模型對(duì)SRC空間異形柱框架進(jìn)行深入研究,得到了各個(gè)參數(shù)的影響規(guī)律。
柳陽(yáng)[4](2019)在《鋼筋混凝土異形柱框架及其節(jié)點(diǎn)空間非線性有限元研究》文中研究表明異形柱結(jié)構(gòu)是指采用了異形柱的框架結(jié)構(gòu)和框架-剪力墻結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)體系有避免室內(nèi)棱角、增加房間使用面積、減小建筑物自重等優(yōu)點(diǎn),為建筑設(shè)計(jì)及使用帶來(lái)靈活性和方便性。作為一種相對(duì)較新的結(jié)構(gòu)形式,混凝土異形柱結(jié)構(gòu)投入使用的時(shí)間并不久,尚未積累起足夠的工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。混凝土由水泥、沙子、石子等混合硬化而成,是一種力學(xué)性能復(fù)雜多樣的建筑材料。用線彈性理論及極限狀態(tài)設(shè)計(jì)方法來(lái)分析鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)和構(gòu)件的受力和變形性能,顯然是有局限性的。本文基于空間非線性有限元方法,對(duì)鋼筋混凝土異形柱框架結(jié)構(gòu)和節(jié)點(diǎn)構(gòu)件進(jìn)行了彈塑性變形和裂縫發(fā)展的研究,以精確反映結(jié)構(gòu)和構(gòu)件的實(shí)際性狀。主要內(nèi)容包括:(1)基于彈性力學(xué)和虛位移原理,推導(dǎo)了四節(jié)點(diǎn)四面體單元的形函數(shù)矩陣、單元應(yīng)變矩陣、單元應(yīng)力矩陣及單元?jiǎng)偠染仃?。分析了空間框架單元在局部和總體坐標(biāo)系下的單元節(jié)點(diǎn)位移列陣和節(jié)點(diǎn)力列陣,推導(dǎo)了框架單元在局部坐標(biāo)系下的扭轉(zhuǎn)剛度方程、軸向拉伸剛度方程和彎曲剛度方程,并得出了框架單元在局部坐標(biāo)系下的單元?jiǎng)偠染仃?。分析了總剛集成的方法。為異形柱框架?jié)點(diǎn)和框架結(jié)構(gòu)模型的網(wǎng)格劃分及有限元計(jì)算提供理論基礎(chǔ)。(2)研究了混凝土在單軸受壓下的本構(gòu)關(guān)系,給出了鋼筋混凝土材料整體式模型的單元彈性矩陣和剛度矩陣。分析了混凝土材料的von Mise屈服準(zhǔn)則、加載-卸載法則、塑性應(yīng)變流動(dòng)法則、強(qiáng)化法則,推導(dǎo)了有限元單元的彈塑性矩陣。研究了應(yīng)用于框架單元中的耦合PMM鉸,定義了塑性鉸的轉(zhuǎn)角-彎矩曲線。探討了非線性方程組的數(shù)值解法,并對(duì)非線性問(wèn)題的求解步驟進(jìn)行了概括梳理。為異形柱結(jié)構(gòu)和構(gòu)件的彈塑性分析提供了理論依據(jù)。(3)改進(jìn)了Willam-Warnke五參數(shù)破壞模型,給出了混凝土的四種破壞面公式。研究了混凝土的彌散固定裂縫模型,給出有裂縫時(shí)混凝土的四種本構(gòu)矩陣。構(gòu)建了四個(gè)處于異形柱框架不同部位的節(jié)點(diǎn)模型,論述了它們的截面形式、選用的混凝土和鋼筋材料的力學(xué)性能,并以四節(jié)點(diǎn)四面體單元對(duì)它們進(jìn)行網(wǎng)格劃分。(4)分別對(duì)四個(gè)框架節(jié)點(diǎn)模型進(jìn)行靜力加載分析,得出它們?cè)趩握{(diào)加載作用下的裂縫形成與開展過(guò)程,及最終破壞的形態(tài)。繪出它們的梁端位移-荷載曲線。分析四個(gè)節(jié)點(diǎn)反復(fù)加載下的裂縫發(fā)展,節(jié)點(diǎn)剛度的變化。對(duì)比了四個(gè)節(jié)點(diǎn)的承載能力和延性。有限元分析結(jié)果表明:對(duì)異形柱節(jié)點(diǎn)加載時(shí),梁的破壞程度高,節(jié)點(diǎn)滿足“強(qiáng)柱弱梁”的設(shè)計(jì)原則。(5)構(gòu)建了三個(gè)不同高度的異形柱框架結(jié)構(gòu)模型,給出了框架梁和柱的截面彎曲剛度、拉壓剛度、扭轉(zhuǎn)剛度的計(jì)算公式。以Pushover倒三角水平加載方法對(duì)它們進(jìn)行分析計(jì)算。得出了三個(gè)模型在不同烈度地震下的層間位移及出鉸情況,以及它們的頂點(diǎn)位移-基底剪力曲線。改進(jìn)了Park-Ang雙參數(shù)損傷模型,界定了結(jié)構(gòu)損傷情況及對(duì)應(yīng)的層間損傷指標(biāo),計(jì)算出了框架各層的損傷指數(shù)。對(duì)比分析Pushover計(jì)算結(jié)果和Park-Ang模型評(píng)估結(jié)果。研究結(jié)果表明:在地震作用下,規(guī)則混凝土異形柱框架中的梁首先出現(xiàn)破壞;結(jié)構(gòu)薄弱層出現(xiàn)在框架的下部;樓層越多,薄弱層的位置也越高;地震烈度相同時(shí),框架越高破壞越嚴(yán)重。
李凱[5](2018)在《沿翼緣加載的型鋼混凝土T形柱抗震性能及損傷分析》文中研究表明型鋼混凝土異形柱結(jié)構(gòu)是指在異形柱截面中加入型鋼并配置適量縱筋和箍筋而形成的一種新型結(jié)構(gòu)。它不僅繼承了鋼筋混凝土異形柱結(jié)構(gòu)得房率高,建筑設(shè)計(jì)靈活美觀的優(yōu)點(diǎn),而且能充分發(fā)揮型鋼混凝土結(jié)構(gòu)承載力高、抗震性能好等優(yōu)越性,具有良好的推廣應(yīng)用前景。本文在課題組前期關(guān)于型鋼混凝土異形柱結(jié)構(gòu)研究的基礎(chǔ)上,繼續(xù)深入研究,對(duì)實(shí)腹式型鋼混凝土T形柱在沿翼緣方向加載時(shí)的抗震性能和損傷性能進(jìn)行分析,并明確了其損傷演化規(guī)律。本文設(shè)計(jì)了10根實(shí)腹式型鋼混凝土T形柱,并通過(guò)“建研式”加載裝置對(duì)其進(jìn)行了抗震性能試驗(yàn),獲得了各試件的破壞形態(tài)、荷載-頂點(diǎn)位移曲線和骨架曲線。研究了不同軸壓比、不同配鋼率和不同加載制度下T形柱的強(qiáng)度衰減、剛度退化、位移延性和耗能能力等的變化規(guī)律。研究表明:剪跨比為2.5的實(shí)腹式型鋼混凝土T形柱沿翼緣方向加載時(shí)均發(fā)生明顯的彎曲破壞;試件滯回曲線呈飽滿的梭形,正負(fù)向基本對(duì)稱;相較于單調(diào)加載而言,混合控制加載的試件,在經(jīng)歷不同的位移幅值和循環(huán)次數(shù)后,承載能力、變形能力和耗能能力均有不同程度的降低;各試件的強(qiáng)度衰減系數(shù)均大于0.85,延性系數(shù)均大于5,極限位移角介于1/101/16,等效粘滯阻尼系數(shù)介于0.3580.417,均表現(xiàn)出良好的抗震性能。通過(guò)OpenSees建立有限元模型對(duì)沿翼緣方向加載的實(shí)腹式型鋼混凝土T形柱進(jìn)行分析,計(jì)算結(jié)果與試驗(yàn)曲線吻合較好。根據(jù)計(jì)算結(jié)果,對(duì)實(shí)腹式型鋼混凝土T形柱內(nèi)部型鋼應(yīng)力進(jìn)行了分析,明確了實(shí)腹式型鋼混凝土T形柱在水平荷載作用下的截面應(yīng)力分布和變化規(guī)律;研究了P-Δ效應(yīng)對(duì)實(shí)腹式型鋼混凝土T形柱滯回性能的影響;分析了軸壓比、混凝土強(qiáng)度、型鋼屈服強(qiáng)度和配鋼率等因素對(duì)實(shí)腹式型鋼混凝土T形柱的彈性剛度、承載力和位移延性的影響規(guī)律??偨Y(jié)已有損傷模型的不足,并結(jié)合本次實(shí)腹式型鋼混凝土T形柱的試驗(yàn)研究結(jié)果,通過(guò)引入組合系數(shù)的方法建立了基于變形和累積滯回耗能的非線性組合損傷模型,該模型能夠較好地反映實(shí)腹式型鋼混凝土T形柱的損傷演化過(guò)程。通過(guò)分析各試件損傷指數(shù)的變化規(guī)律,結(jié)合加載過(guò)程中的試驗(yàn)現(xiàn)象,給出了實(shí)腹式型鋼混凝土T形柱的損傷狀態(tài)及相應(yīng)的損傷指數(shù)范圍,為該類構(gòu)件震后損傷評(píng)估提供參考。
王慶花[6](2011)在《鋼筋混凝土T型框架柱靜力與動(dòng)力特性數(shù)值分析研究》文中研究指明鋼筋混凝土異型框架柱結(jié)構(gòu)的發(fā)展已經(jīng)經(jīng)歷了二十多年,在現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)中,異型柱框架結(jié)構(gòu)的抗震作用在實(shí)踐中已經(jīng)得到了證明。但是對(duì)異型柱的研究還是不夠充分,對(duì)其作用機(jī)理的分析仍存在著一些不足。本文著重于研究截面形狀以及配筋率對(duì)T型框架柱結(jié)構(gòu)抗震性能的影響,應(yīng)用ANSYS有限元軟件對(duì)不同截面柱以及不同配筋率和不同肢厚比構(gòu)件進(jìn)行計(jì)算,通過(guò)線性和非線性計(jì)算,對(duì)應(yīng)力,變形,以及裂縫擴(kuò)展方面進(jìn)行對(duì)比分析,分析研究得出異型柱截面的形狀不僅應(yīng)與柱的位置有關(guān),還與結(jié)構(gòu)在抗震中發(fā)揮的作用有關(guān)。T型異型柱的肢長(zhǎng)相同的情況下,異型柱的抗震能力還取決于內(nèi)部鋼筋的配置位置和配筋率的大小等關(guān)鍵因素。配筋率的高低不僅取決于鋼筋混凝土的最大和最小配筋率,在抗震性能上,研究更為優(yōu)化的配筋率和配筋形式。本文還通過(guò)ANSYS有限元軟件對(duì)一個(gè)八層框架結(jié)構(gòu)進(jìn)行整體計(jì)算分析,分別通過(guò)施加靜力荷載,進(jìn)行模態(tài)分析計(jì)算和施加地震荷載進(jìn)行計(jì)算。根據(jù)每層柱的截面正應(yīng)變計(jì)算結(jié)果,分析各種柱的變形和破壞形式,從而判斷不同截面柱在結(jié)構(gòu)中的作用效果,通過(guò)模態(tài)計(jì)算結(jié)構(gòu)振型輸出結(jié)果,分析結(jié)構(gòu)整體的變形狀況,以此來(lái)確定整體異型框架柱結(jié)構(gòu)的抗震性能。研究還表明T型截面柱構(gòu)件在水平地震力作用下,多為剪切破壞,發(fā)生剪切變形和彎曲變形。
艾兵[7](2009)在《寬肢異形柱框架—混凝土砌塊墻組合結(jié)構(gòu)的抗震性能試驗(yàn)研究》文中研究表明近年來(lái),異形柱框架結(jié)構(gòu)體系在國(guó)內(nèi)得到了較廣泛的應(yīng)用,論文結(jié)合這類結(jié)構(gòu)體系的工程實(shí)際,從滿足地震作用下結(jié)構(gòu)的側(cè)向剛度要求出發(fā),提出了鋼筋混凝土寬肢異形柱-小型混凝土空心砌塊墻組合結(jié)構(gòu)體系,該體系將混凝土小型砌塊墻及異形柱框架結(jié)合起來(lái),采取先砌墻后澆注混凝土框架梁柱的施工方法,考慮砌塊墻與異形柱框架共同工作,并適當(dāng)提高異形柱肢高肢厚比,同時(shí),在砌塊墻體中設(shè)置若干道構(gòu)造圈梁以約束砌塊砌體,從而形成寬肢異形柱-混凝土砌塊墻組合結(jié)構(gòu)體系。該結(jié)構(gòu)體系可廣泛應(yīng)用于量大面廣的小高層住宅,因此,論文所進(jìn)行的研究工作具有重要的理論意義和實(shí)用價(jià)值。論文通過(guò)試驗(yàn)研究、理論分析和有限元數(shù)值模擬,對(duì)這類結(jié)構(gòu)體系的抗震性能進(jìn)行了較深入的研究。先后完成了5榀幾何縮尺比為1:2的模型試件在低周反復(fù)水平荷載作用下的擬靜力試驗(yàn),其中2榀為單層鋼筋混凝土寬肢異形柱框架-混凝土砌塊墻組合結(jié)構(gòu),1榀為四層鋼筋混凝土寬肢異形柱框架-混凝土砌塊墻組合結(jié)構(gòu),另外2榀分別為單層和四層鋼筋混凝土異形柱純框架結(jié)構(gòu),以用作分析對(duì)比。試驗(yàn)研究表明,由T形截面混凝土柱和小型混凝土空心砌塊墻組成的寬肢異形柱-小型混凝土空心砌塊墻組合結(jié)構(gòu),具有良好的協(xié)同工作性能;砌塊墻能明顯增加結(jié)構(gòu)的承載力及剛度,框架能約束墻體的變形,使其裂而不倒,經(jīng)加固后仍可正常工作;模型試件開裂及破壞的次序依次為混凝土砌塊墻、梁、柱,故可將砌塊墻作為結(jié)構(gòu)抗震的第一道防線,這也符合結(jié)構(gòu)抗震的多道設(shè)防原則。異形柱框架塑性鉸位置梁端先于柱端出現(xiàn),屬于典型的梁鉸機(jī)制。寬肢異形柱-砌塊墻組合結(jié)構(gòu)與異形柱純框架結(jié)構(gòu)相比,其抗側(cè)承載力、抗側(cè)剛度、延性系數(shù)均有較大幅度提高??箓?cè)承載力可提高25%左右,開裂剛度及屈服剛度平均提高2.10倍,延性系數(shù)提高1.89倍。滯回曲線所圍的面積大且飽滿,說(shuō)明該結(jié)構(gòu)具有良好的抗震性能。論文利用彈塑斷裂和損傷混凝土模型,對(duì)單層單跨寬肢異形柱框架-砌塊墻組合結(jié)構(gòu)進(jìn)行了非線性有限元分析,重點(diǎn)研究了隨異形柱肢高肢厚比及結(jié)構(gòu)高寬比變化對(duì)其承載力及剛度的影響。論文在試驗(yàn)研究和理論分析的基礎(chǔ)上,給出了寬肢異形柱框架-砌塊墻組合結(jié)構(gòu)的六種破壞模式。提出了寬肢異形柱框架-砌塊墻組合結(jié)構(gòu)抗剪承載力計(jì)算公式,采用整體墻工作模型得到了彈性剛度的計(jì)算公式,理論和試驗(yàn)結(jié)果值對(duì)比表明,論文所提出的公式具有較好的精度,能滿足工程設(shè)計(jì)要求。論文提出的有關(guān)寬肢異形柱框架-砌塊墻組合結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)及施工建議可供設(shè)計(jì)人員參考。論文考慮填充墻對(duì)框架結(jié)構(gòu)抗震性能的影響,探討了填充墻剛度的計(jì)算模型,利用TAT三維空間分析程序研究了周期折減系數(shù)大小對(duì)結(jié)構(gòu)地震反應(yīng)大小的影響,研究分析表明,填充墻對(duì)框架結(jié)構(gòu)的承載力及剛度影響很大。最后,結(jié)合數(shù)值分析提出了帶填充墻框架的抗震概念設(shè)計(jì)。
荊亞濤[8](2009)在《鋼筋混凝土異形柱框架的抗火性能研究》文中認(rèn)為鋼筋混凝土異形柱框架在建筑設(shè)計(jì)及使用功能方面具有很大靈活性,近年來(lái)在實(shí)際工程中得到了廣泛應(yīng)用。國(guó)內(nèi)外有關(guān)異形柱的抗火研究目前還只局限于構(gòu)件層次,進(jìn)一步深入探討異形柱框架的火災(zāi)行為是十分必要的。本文在明火試驗(yàn)和數(shù)值分析基礎(chǔ)上,先后就異形柱框架的高溫災(zāi)變行為、支撐作用、受火方式影響、危險(xiǎn)部位判定、水平位移簡(jiǎn)化計(jì)算等問(wèn)題進(jìn)行了探討。本文的主要工作和結(jié)論如下:1.開展了3個(gè)混凝土異形柱空間框架在ISO834標(biāo)準(zhǔn)升溫過(guò)程作用下的明火試驗(yàn),考察了荷載水平和梁柱剛度比對(duì)框架破壞形態(tài)、變形特征及耐火極限的影響。試驗(yàn)結(jié)果表明:(1)最后破壞階段框架梁呈現(xiàn)出類似懸鏈索的受力形式;(2)隨著梁柱剛度比增加,升溫后期框架梁豎向位移的增長(zhǎng)速率有所加快,同時(shí)升溫中后期框架節(jié)點(diǎn)轉(zhuǎn)角明顯減小甚至反向;(3)在破壞主要集中于框架梁的情況下,荷載水平對(duì)異形柱空間框架的耐火極限影響顯著,而梁柱剛度比卻影響不大。2.通過(guò)高溫下混凝土異形柱框架的數(shù)值分析,研究了各主要參數(shù)對(duì)其高溫變形及內(nèi)力的影響規(guī)律。研究發(fā)現(xiàn):(1)梁模式具有一定延性特征,柱模式卻具有突然性;(2)梁跨數(shù)、梁跨度、梁荷載、梁截面尺寸及配筋率對(duì)梁模式影響較大,同時(shí)除梁荷載和梁截面高度以外的其它梁參數(shù)對(duì)柱模式也有較大影響。(3)梁兩端約束越小,梁模式的出現(xiàn)時(shí)間越短;(4)柱端水平位移引發(fā)的二階效應(yīng)對(duì)柱模式影響較大。3.開展了4種L形截面、3種T形截面、4種十字形截面和14種矩形截面的溫度場(chǎng)分析,對(duì)比了異形截面和矩形截面的高溫區(qū)所占比例,以及截面軸向剛度和抗彎剛度的衰減規(guī)律,并通過(guò)高溫結(jié)構(gòu)分析考察了異形柱框架和矩形柱框架的耐火性能差異。研究表明:(1)總體上看異形截面的損傷較矩形截面嚴(yán)重,前者軸向剛度和抗彎剛度的衰減幅度都較大,但其抗彎剛度值有可能仍比后者大;(2)梁模式下異形柱框架與矩形柱框架的梁變形特點(diǎn)相差不大,柱模式下異形柱框架與矩形柱框架的耐火性能存在較大差異;(3)異形柱框架柱端節(jié)點(diǎn)水平位移普遍較矩形柱偏小。4.研究了單層帶支撐混凝土異形柱框架的高溫性能,考察了支撐位置、受火位置、支撐參數(shù)對(duì)框架火災(zāi)行為的影響規(guī)律。研究表明:(1)框架左、右兩端均有支撐跨或支撐跨位于框架中部時(shí),對(duì)結(jié)構(gòu)耐火性能是有利的;而只一端有支撐跨時(shí),對(duì)結(jié)構(gòu)整體抗火不利;(2)只一端有支撐跨時(shí),越靠近支撐的梁其軸力比越大;(3)左、右兩端均有支撐跨時(shí),非支撐跨的梁軸力比幾乎沒(méi)有差別;(4)支撐截面尺寸、配筋率和受火面改變對(duì)異形柱框架在梁模式或柱模式下的耐火性能的影響趨勢(shì)基本相同,且影響力都偏小。5.研究了不同受火方式下混凝土異形柱框架的變形及內(nèi)力特征,提出了火災(zāi)中框架危險(xiǎn)部位的實(shí)用判定方法。研究發(fā)現(xiàn):(1)火災(zāi)蔓延對(duì)柱截面溫度場(chǎng)影響顯著,截面溫度場(chǎng)從明顯不對(duì)稱逐漸向?qū)ΨQ過(guò)渡;(2)蔓延受火時(shí)框架變形及內(nèi)力呈現(xiàn)出規(guī)律的延時(shí)性且最終收斂于全部受火的相應(yīng)結(jié)果;(3)受火區(qū)間僅對(duì)相鄰跨或相鄰層的側(cè)向位移和轉(zhuǎn)角有一定影響,而對(duì)隔跨或隔層影響較小;(4)對(duì)于單層框架非對(duì)稱局部受火情況,當(dāng)框架一側(cè)受火且受火跨數(shù)超過(guò)總跨數(shù)一半時(shí),受火邊節(jié)點(diǎn)的水平位移比全層受火時(shí)更大。6.以兩類框架作為研究對(duì)象,基于力平衡原理,提出了一種框架節(jié)點(diǎn)水平位移的簡(jiǎn)化計(jì)算方法,簡(jiǎn)化計(jì)算結(jié)果與有限元分析結(jié)果總體吻合較好。
曹菲[9](2007)在《鋼筋混凝土異形柱框架結(jié)構(gòu)抗震性能研究》文中提出鋼筋混凝土異形柱結(jié)構(gòu),采用異形柱代替?zhèn)鹘y(tǒng)的矩形柱,構(gòu)成“隱式框架”,是一種新型住宅結(jié)構(gòu)體系,具有廣闊的發(fā)展前景。本文在總結(jié)已有的研究成果基礎(chǔ)上,針對(duì)異形柱結(jié)構(gòu)特點(diǎn),進(jìn)行了以下幾方面的工作:首先分析為使異形柱框架結(jié)構(gòu)具有適當(dāng)?shù)奈灰蒲有运?異形柱應(yīng)具有的曲率延性水平,從而確定了各抗震等級(jí)時(shí)異形柱的軸壓比限值。然后通過(guò)對(duì)鋼筋混凝土異形柱試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,給出了異形柱框架和異形柱框架-剪力墻結(jié)構(gòu)的彈性和彈塑性層間位移角限值。最后應(yīng)用有限元分析軟件ANSYS,對(duì)某底部矩形柱上部異形柱框架和純異形柱框架結(jié)構(gòu)體系進(jìn)行了彈塑性動(dòng)力時(shí)程分析,比較了兩種結(jié)構(gòu)體系抗震性能的優(yōu)劣。
詹鳳程[10](2006)在《水平荷載作用下鋼筋混凝土異形柱框架結(jié)構(gòu)變形分析》文中研究說(shuō)明異形柱框架結(jié)構(gòu)是一種新型住宅結(jié)構(gòu)。對(duì)這種結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究?jī)H二十多年時(shí)間,它以輕質(zhì)填充墻做外墻和內(nèi)墻,質(zhì)輕、保溫,有利于抗震設(shè)計(jì)。在實(shí)際工程中,采用有異形截面柱的框架結(jié)構(gòu),已獲得了很好的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益。這種結(jié)構(gòu)在廣州、天津、上海等大中城市已經(jīng)被廣泛建造。各地的實(shí)踐證明,異形柱框架結(jié)構(gòu)具有可改造性好,用料省、造價(jià)低,居住環(huán)境比一般混凝土結(jié)構(gòu)體系好,空間可得到充分利用,使用靈活方便的優(yōu)點(diǎn)。近年來(lái),我國(guó)住宅建設(shè)中鋼筋混凝土異形柱結(jié)構(gòu)以其獨(dú)有的特點(diǎn),受到了廣大用戶的普遍歡迎,并得到了廣泛的發(fā)展。目前,對(duì)鋼筋混凝土異形柱結(jié)構(gòu)的研究已取得不少成果。但是,由于異形柱構(gòu)件截面特殊性,人們對(duì)這種結(jié)構(gòu)的受力特性了解的還不夠多,并且對(duì)于這種結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)計(jì)算方法各種各樣,全國(guó)還沒(méi)有形成統(tǒng)一的規(guī)范。異形柱框架結(jié)構(gòu)體系在高層中的應(yīng)用還不多,如何使其象普通框架結(jié)構(gòu)一樣廣泛應(yīng)用于高層建筑中有待進(jìn)一步研究。高層建筑結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)往往由其變形所控制。引起結(jié)構(gòu)側(cè)移的主要原因,是水平力的作用。本文對(duì)鋼筋混凝土異形柱框架結(jié)構(gòu)在水平荷載作用下的變形進(jìn)行了分析,主要工作包括以下幾個(gè)方面:(1)探討鋼筋混凝土異形柱框架結(jié)構(gòu)在水平荷載作用受力特點(diǎn);(2)鋼筋混凝土異形柱框架結(jié)構(gòu)在水平荷載作用下的側(cè)移計(jì)算。水平荷載作用下,鋼筋混凝土異形柱框架結(jié)構(gòu)側(cè)移分為剪切型和彎曲型;(3)鋼筋混凝土異形柱框架結(jié)構(gòu)在水平荷載作用下層間變形分析。對(duì)前人的試驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,建議鋼筋混凝土異形柱框架結(jié)構(gòu)的彈性和彈塑性層間位移角限值分別取1/550和1/60,鋼筋混凝土異形柱框架—剪力墻結(jié)構(gòu)彈性和彈塑性層間位移角限值分別取1/800和1/100;(4)本文利用大型工程有限元分析軟件ANSYS,對(duì)水平荷載作用下兩種不同的異形柱框架結(jié)構(gòu)模型進(jìn)行了結(jié)構(gòu)變形分析。
二、鋼筋混凝土異型柱框架的計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(論文開題報(bào)告)
(1)論文研究背景及目的
此處內(nèi)容要求:
首先簡(jiǎn)單簡(jiǎn)介論文所研究問(wèn)題的基本概念和背景,再而簡(jiǎn)單明了地指出論文所要研究解決的具體問(wèn)題,并提出你的論文準(zhǔn)備的觀點(diǎn)或解決方法。
寫法范例:
本文主要提出一款精簡(jiǎn)64位RISC處理器存儲(chǔ)管理單元結(jié)構(gòu)并詳細(xì)分析其設(shè)計(jì)過(guò)程。在該MMU結(jié)構(gòu)中,TLB采用叁個(gè)分離的TLB,TLB采用基于內(nèi)容查找的相聯(lián)存儲(chǔ)器并行查找,支持粗粒度為64KB和細(xì)粒度為4KB兩種頁(yè)面大小,采用多級(jí)分層頁(yè)表結(jié)構(gòu)映射地址空間,并詳細(xì)論述了四級(jí)頁(yè)表轉(zhuǎn)換過(guò)程,TLB結(jié)構(gòu)組織等。該MMU結(jié)構(gòu)將作為該處理器存儲(chǔ)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的一個(gè)重要組成部分。
(2)本文研究方法
調(diào)查法:該方法是有目的、有系統(tǒng)的搜集有關(guān)研究對(duì)象的具體信息。
觀察法:用自己的感官和輔助工具直接觀察研究對(duì)象從而得到有關(guān)信息。
實(shí)驗(yàn)法:通過(guò)主支變革、控制研究對(duì)象來(lái)發(fā)現(xiàn)與確認(rèn)事物間的因果關(guān)系。
文獻(xiàn)研究法:通過(guò)調(diào)查文獻(xiàn)來(lái)獲得資料,從而全面的、正確的了解掌握研究方法。
實(shí)證研究法:依據(jù)現(xiàn)有的科學(xué)理論和實(shí)踐的需要提出設(shè)計(jì)。
定性分析法:對(duì)研究對(duì)象進(jìn)行“質(zhì)”的方面的研究,這個(gè)方法需要計(jì)算的數(shù)據(jù)較少。
定量分析法:通過(guò)具體的數(shù)字,使人們對(duì)研究對(duì)象的認(rèn)識(shí)進(jìn)一步精確化。
跨學(xué)科研究法:運(yùn)用多學(xué)科的理論、方法和成果從整體上對(duì)某一課題進(jìn)行研究。
功能分析法:這是社會(huì)科學(xué)用來(lái)分析社會(huì)現(xiàn)象的一種方法,從某一功能出發(fā)研究多個(gè)方面的影響。
模擬法:通過(guò)創(chuàng)設(shè)一個(gè)與原型相似的模型來(lái)間接研究原型某種特性的一種形容方法。
三、鋼筋混凝土異型柱框架的計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(論文提綱范文)
(1)異形柱框架—剪力墻結(jié)構(gòu)抗震性能分析(論文提綱范文)
摘要 |
abstract |
1 緒論 |
1.1 研究背景 |
1.2 相關(guān)概念 |
1.2.1 異形柱框架-剪力墻結(jié)構(gòu) |
1.2.2 短肢剪力墻結(jié)構(gòu) |
1.3 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀綜述 |
1.3.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀綜述 |
1.3.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀綜述 |
1.4 研究目的與意義 |
1.5 研究?jī)?nèi)容與方法 |
1.5.1 研究?jī)?nèi)容 |
1.5.2 研究方法 |
2 異形柱抗震研究的基本理論及工程概況 |
2.1 異形柱結(jié)構(gòu)的抗震特點(diǎn) |
2.2 異形柱結(jié)構(gòu)的計(jì)算分析 |
2.2.1 異形柱正截面承載力計(jì)算的基本假定 |
2.2.2 異形柱正截面承載力的計(jì)算 |
2.2.3 異形柱斜截面受剪承載力的計(jì)算 |
2.3 異形柱框架-剪力墻結(jié)構(gòu)的基本性能 |
2.3.1 異形柱框架-剪力墻結(jié)構(gòu)介紹 |
2.3.2 異形柱框架-剪力墻結(jié)構(gòu)受力特點(diǎn) |
2.4 短肢剪力墻的基本性能 |
2.4.1 短肢剪力墻結(jié)構(gòu)介紹 |
2.4.2 短肢剪力墻結(jié)構(gòu)受力特點(diǎn) |
2.5 工程概況 |
2.5.1 工程簡(jiǎn)介 |
2.5.2 地震作用 |
2.5.3 風(fēng)荷載 |
2.5.4 雪荷載 |
2.5.5 樓面荷載 |
2.5.6 構(gòu)件截面 |
2.5.7 材料 |
2.6 本章小結(jié) |
3 結(jié)構(gòu)的靜力彈性計(jì)算分析 |
3.1 異形柱框剪結(jié)構(gòu)計(jì)算模型總體參數(shù) |
3.2 短肢剪力墻結(jié)構(gòu)計(jì)算模型總體參數(shù) |
3.3 靜力彈性分析結(jié)果 |
3.3.1 周期及振型 |
3.3.2 樓層剪力及剪重比 |
3.3.3 傾覆力矩統(tǒng)計(jì) |
3.3.4 位移比與層間位移角 |
3.3.5 層間受剪承載力 |
3.3.6 側(cè)向剛度比 |
3.3.7 剛重比 |
3.4 本章小結(jié) |
4 結(jié)構(gòu)的彈性動(dòng)力時(shí)程分析 |
4.1 基本概念 |
4.2 基本原理 |
4.3 彈性動(dòng)力時(shí)程分析選波 |
4.4 彈性動(dòng)力時(shí)程分析的樓層剪力 |
4.5 彈性動(dòng)力時(shí)程分析的位移 |
4.6 本章小結(jié) |
5 罕遇地震下結(jié)構(gòu)的靜力彈塑性分析 |
5.1 基本概念 |
5.2 Pushover的分析及計(jì)算流程 |
5.3 水平荷載加載方式 |
5.3.1 均勻分布加載方式 |
5.3.2 倒三角分布加載方式 |
5.3.3 結(jié)構(gòu)的目標(biāo)位移 |
5.4 異形柱框剪結(jié)構(gòu)X、Y向罕遇地震作用下彈塑性性能 |
5.4.1 X向結(jié)構(gòu)的性能曲線及性能點(diǎn) |
5.4.2 Y向結(jié)構(gòu)的性能曲線及性能點(diǎn) |
5.4.3 Midas(邁達(dá)斯)軟件靜力彈塑性分析 |
5.4.4 罕遇地震下結(jié)構(gòu)的彈塑性層間位移角限值 |
5.5 本章小結(jié) |
6 工程經(jīng)濟(jì)性對(duì)比分析 |
6.1 工程經(jīng)濟(jì)性的重要性 |
6.2 工程造價(jià)的組成 |
6.3 工程造價(jià)的計(jì)算 |
6.3.1 異形柱框剪結(jié)構(gòu)施工圖預(yù)算 |
6.3.2 短肢剪力墻結(jié)構(gòu)施工圖預(yù)算 |
6.4 本章小結(jié) |
7 結(jié)論與展望 |
7.1 結(jié)論 |
7.2 創(chuàng)新點(diǎn) |
7.3 展望 |
參考文獻(xiàn) |
作者簡(jiǎn)介 |
作者在攻讀碩士學(xué)位期間獲得的學(xué)術(shù)成果 |
致謝 |
(2)鋼管混凝土異形柱-H型鋼梁框架抗震性能研究(論文提綱范文)
中文摘要 |
英文摘要 |
主要符號(hào) |
1 緒論 |
1.1 研究背景及意義 |
1.2 國(guó)內(nèi)外相關(guān)領(lǐng)域的研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 鋼管混凝土柱框架結(jié)構(gòu) |
1.2.2 鋼筋混凝土異形柱框架結(jié)構(gòu) |
1.2.3 鋼管混凝土組合異形柱框架結(jié)構(gòu) |
1.2.4 鋼管混凝土異形柱-H型鋼梁框架節(jié)點(diǎn) |
1.2.5 鋼管混凝土異形柱-H形鋼梁框架結(jié)構(gòu) |
1.2.6 小結(jié) |
1.3 本文的主要工作 |
2 鋼管混凝土異形柱-H型鋼梁框架抗震性能試驗(yàn)研究 |
2.1 引言 |
2.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì) |
2.2.1 試件設(shè)計(jì)與制作 |
2.2.2 材料力學(xué)性能 |
2.2.3 試驗(yàn)裝置及加載制度 |
2.2.4 試驗(yàn)測(cè)量方案 |
2.3 試驗(yàn)現(xiàn)象 |
2.3.1 試件ED3 |
2.3.2 試件ED5 |
2.3.3 試件VR3 |
2.3.4 試件VR5 |
2.3.5 小結(jié) |
2.4 試驗(yàn)結(jié)果分析 |
2.4.1 水平荷載-位移滯回曲線與骨架曲線 |
2.4.2 延性 |
2.4.3 耗能能力 |
2.4.4 剛度與強(qiáng)度退化 |
2.4.5 應(yīng)力與應(yīng)變 |
2.4.6 梁柱轉(zhuǎn)角與節(jié)點(diǎn)核心區(qū)變形 |
2.4.7 受力機(jī)理與破壞機(jī)制 |
2.5 本章小結(jié) |
3 鋼管混凝土異形柱-H型鋼梁框架有限元分析 |
3.1 引言 |
3.2 有限元模型的建立 |
3.2.1 材料的本構(gòu)關(guān)系 |
3.2.2 單元類型和網(wǎng)格劃分 |
3.2.3 相互作用 |
3.2.4 邊界條件和施加荷載 |
3.3 有限元模型的驗(yàn)證 |
3.3.1 骨架曲線 |
3.3.2 破壞形態(tài) |
3.3.3 塑性鉸形成機(jī)制 |
3.4 鋼管混凝土異形柱框架受力性能分析 |
3.4.1 節(jié)點(diǎn)區(qū)應(yīng)力分析 |
3.4.2 外環(huán)板和豎向肋板應(yīng)力分析 |
3.4.3 對(duì)拉鋼筋加勁肋應(yīng)力分析 |
3.5 本章小結(jié) |
4 鋼管混凝土異形柱-H型鋼梁框架滯回性能分析 |
4.1 引言 |
4.2 纖維模型的建立 |
4.2.1 材料的本構(gòu)關(guān)系 |
4.2.2 單元類型與截面單元?jiǎng)澐?/td> |
4.2.3 邊界條件和施加荷載 |
4.3 纖維模型的驗(yàn)證 |
4.3.1 滯回曲線與骨架曲線 |
4.3.2 梁端與柱端彎矩-曲率滯回曲線 |
4.3.3 塑性鉸區(qū)段曲率 |
4.3.4 塑性鉸形成機(jī)制 |
4.4 塑性鉸發(fā)展程度量化指標(biāo) |
4.5 鋼管混凝土異形柱框架滯回性能影響因素分析 |
4.5.1 混凝土強(qiáng)度等級(jí) |
4.5.2 鋼材強(qiáng)度等級(jí) |
4.5.3 柱含鋼率(α) |
4.5.4 柱軸壓比(n) |
4.5.5 柱長(zhǎng)細(xì)比(λ) |
4.5.6 梁柱線剛度比(i) |
4.5.7 梁柱抗彎承載力比(km) |
4.6 P-△效應(yīng)對(duì)鋼管混凝土異形柱框架滯回性能的影響 |
4.7 試驗(yàn)裝置誤差的簡(jiǎn)單探討 |
4.8 本章小結(jié) |
5 鋼管混凝土異形柱-H型鋼梁框架靜力彈塑性分析 |
5.1 引言 |
5.2 靜力彈塑性分析方法介紹 |
5.2.1 基本假定 |
5.2.2 基本步驟 |
5.2.3 水平加載模式 |
5.2.4 能力譜 |
5.2.5 需求譜 |
5.3 結(jié)構(gòu)模型建立 |
5.3.1 設(shè)計(jì)原則 |
5.3.2 設(shè)計(jì)信息 |
5.4 性能點(diǎn)求解 |
5.5 抗震性能評(píng)估 |
5.5.1 樓層位移 |
5.5.2 層間位移角 |
5.5.3 塑性鉸發(fā)展規(guī)律 |
5.6 本章小結(jié) |
6 結(jié)論與展望 |
6.1 結(jié)論 |
6.2 展望 |
參考文獻(xiàn) |
附錄 |
A 作者在攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文 |
B 作者在攻讀碩士學(xué)位期間參與的科研項(xiàng)目 |
C 學(xué)位論文數(shù)據(jù)集 |
致謝 |
(3)實(shí)腹式型鋼混凝土異形柱空間框架抗震性能研究(論文提綱范文)
摘要 |
abstract |
1 緒論 |
1.1 背景和選題意義 |
1.1.1 異形柱及其特點(diǎn) |
1.1.2 鋼筋混凝土異形柱的局限 |
1.1.3 型鋼混凝土異形柱的研究及其意義 |
1.2 鋼筋混凝土異形柱體系現(xiàn)狀 |
1.2.1 鋼筋混凝土異形柱 |
1.2.2 型鋼混凝土異形柱結(jié)構(gòu)的研究現(xiàn)狀 |
1.3 主要研究工作 |
2 型鋼混凝土空間異形柱框架抗震性能試驗(yàn) |
2.1 引言 |
2.2 試驗(yàn)研究目的及內(nèi)容 |
2.3 模型設(shè)計(jì)與制作 |
2.3.1 試驗(yàn)?zāi)P驮O(shè)計(jì) |
2.3.2 模型制作 |
2.3.3 模型配重 |
2.3.4 材性試驗(yàn) |
2.4 載荷和邊界條件的施加 |
2.4.1 基礎(chǔ)的加固與底部邊界條件的施加 |
2.4.2 傳力裝置的制作 |
2.4.3 豎向荷載的施加 |
2.5 模型試驗(yàn)方案 |
2.5.1 測(cè)試內(nèi)容及相應(yīng)測(cè)點(diǎn)布置 |
2.5.2 加載裝置的布置 |
2.5.3 試驗(yàn)加載制度 |
2.6 試驗(yàn)過(guò)程 |
2.6.1 加載破壞過(guò)程 |
2.6.2 應(yīng)變反應(yīng)分析 |
2.6.3 破壞特征分析 |
2.7 本章總結(jié) |
3 型鋼混凝土空間異形柱框架抗震性能試驗(yàn)結(jié)果分析 |
3.1 滯回曲線 |
3.1.1 整體滯回曲線 |
3.1.2 層間滯回曲線 |
3.2 骨架曲線 |
3.3 延性 |
3.4 位移角 |
3.5 耗能能力 |
3.5.1 滯回耗能 |
3.5.2 等效粘滯阻尼系數(shù) |
3.6 剛度退化 |
3.6.1 整體剛度退化 |
3.6.2 層間剛度退化 |
3.7 強(qiáng)度衰減 |
3.8 本章小結(jié) |
4 基于OpenSees的 SRC空間異形柱框架有限元分析 |
4.1 有限元軟件概述 |
4.2 有限元模型的建立 |
4.2.1 構(gòu)件纖維截面的劃分 |
4.2.2 材料的本構(gòu)模型 |
4.2.3 單元模型的確定 |
4.2.4 計(jì)算參數(shù)的確定 |
4.3 有限元模擬與試驗(yàn)結(jié)果的對(duì)比 |
4.4 彎矩-曲率滯回曲線 |
4.4.1 梁端彎矩-曲率滯回曲線 |
4.4.2 柱端彎矩-曲率滯回曲線 |
4.5 空間框架破壞機(jī)制 |
4.6 空間框架協(xié)同工作機(jī)制 |
4.7 有限元模型的參數(shù)分析 |
4.7.1 不同加載角對(duì)SRC空間異形柱框架抗震性能的影響 |
4.7.2 軸壓比對(duì)SRC空間異形柱框架抗震性能的影響 |
4.7.3 柱肢長(zhǎng)寬比對(duì)SRC空間異形柱框架抗震性能的影響 |
4.8 本章總結(jié) |
5 結(jié)論與展望 |
5.1 結(jié)論 |
5.2 展望 |
參考文獻(xiàn) |
致謝 |
附錄 |
附錄一 :碩士期間參與的主要科研項(xiàng)目 |
(4)鋼筋混凝土異形柱框架及其節(jié)點(diǎn)空間非線性有限元研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
1.緒論 |
1.1 研究背景及意義 |
1.1.1 異形柱結(jié)構(gòu)的研究意義 |
1.1.2 鋼筋混凝土有限元分析的意義 |
1.2 異形柱結(jié)構(gòu)的研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 對(duì)異形柱框架節(jié)點(diǎn)的研究 |
1.2.2 對(duì)異形柱框架的研究 |
1.3 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)有限元分析現(xiàn)狀 |
1.4 主要研究?jī)?nèi)容 |
2.異形柱節(jié)點(diǎn)和框架結(jié)構(gòu)空間問(wèn)題有限元方法研究 |
2.1 引言 |
2.2 框架節(jié)點(diǎn)四面體單元有限元法 |
2.3 空間框架單元有限元法 |
2.4 本章小結(jié) |
3.鋼筋混凝土材料非線性有限元問(wèn)題研究 |
3.1 引言 |
3.2 混凝土單軸受壓應(yīng)力-應(yīng)變曲線 |
3.3 鋼筋混凝土整體式模型 |
3.4 材料非線性問(wèn)題增量法 |
3.5 框架塑性鉸 |
3.5.1 塑性變形曲線 |
3.5.2 耦合PMM鉸屈服面 |
3.6 非線性方程組數(shù)值解法 |
3.7 材料非線性增量法求解步驟 |
3.8 本章小結(jié) |
4.異形柱框架節(jié)點(diǎn)有限元模型的構(gòu)建 |
4.1 引言 |
4.2 異形柱框架節(jié)點(diǎn) |
4.3 框架節(jié)點(diǎn)破壞模型 |
4.4 裂縫模型 |
4.5 節(jié)點(diǎn)實(shí)體有限元模型 |
4.6 本章小結(jié) |
5.異形柱框架節(jié)點(diǎn)靜力分析 |
5.1 引言 |
5.2 節(jié)點(diǎn)在單調(diào)加載下的性能表現(xiàn) |
5.3 節(jié)點(diǎn)在反復(fù)加載下的性能表現(xiàn) |
5.4 異形柱節(jié)點(diǎn)性能對(duì)比 |
5.4.1 單調(diào)加載下梁端位移-荷載曲線對(duì)比 |
5.4.2 反復(fù)加載下初始剛度變化 |
5.5 本章小結(jié) |
6.異形柱框架抗震性能研究 |
6.1 引言 |
6.2 結(jié)構(gòu)模型地震下受力的計(jì)算 |
6.3 規(guī)則異形柱框架模型的構(gòu)建 |
6.4 異形柱框架的靜力推覆響應(yīng) |
6.5 基于Park-Ang模型的框架地震損傷評(píng)估 |
6.5.1 Park-Ang損傷指數(shù) |
6.5.2 結(jié)構(gòu)層間損傷指標(biāo)的界定 |
6.5.3 異形柱結(jié)構(gòu)的層間損傷性能評(píng)估 |
6.6 本章小結(jié) |
7.總結(jié)與展望 |
7.1 主要工作總結(jié) |
7.2 研究展望 |
參考文獻(xiàn) |
攻讀博士學(xué)位期間撰寫論文及參加科研情況 |
致謝 |
(5)沿翼緣加載的型鋼混凝土T形柱抗震性能及損傷分析(論文提綱范文)
摘要 |
abstract |
1 緒論 |
1.1 問(wèn)題的提出及選題意義 |
1.2 鋼筋混凝土異形柱結(jié)構(gòu)體系 |
1.2.1 鋼筋混凝土異形柱構(gòu)件 |
1.2.2 鋼筋混凝土異形柱框架節(jié)點(diǎn) |
1.2.3 鋼筋混凝土異形柱框架 |
1.3 型鋼混凝土異形柱結(jié)構(gòu)體系 |
1.3.1 型鋼混凝土異形柱構(gòu)件 |
1.3.2 型鋼混凝土異形柱框架節(jié)點(diǎn) |
1.3.3 型鋼混凝土異形柱框架 |
1.4 累積損傷的概念及國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.5 本文的主要研究工作 |
2 沿翼緣加載的型鋼混凝土T形柱抗震性能試驗(yàn)研究 |
2.1 試驗(yàn)?zāi)康?/td> |
2.2 試驗(yàn)概況 |
2.2.1 試件的設(shè)計(jì) |
2.2.2 試件的制作 |
2.3 試驗(yàn)裝置及加載制度 |
2.3.1 試驗(yàn)裝置 |
2.3.2 試驗(yàn)加載制度 |
2.4 試驗(yàn)測(cè)試項(xiàng)目 |
2.4.1 測(cè)試內(nèi)容及儀表布置 |
2.4.2 試驗(yàn)數(shù)據(jù)采集及過(guò)程記錄 |
2.5 試驗(yàn)結(jié)果及分析 |
2.5.1 試件加載過(guò)程及破壞特征 |
2.5.2 滯回曲線 |
2.5.3 骨架曲線 |
2.5.4 強(qiáng)度衰減 |
2.5.5 剛度退化 |
2.5.6 變形能力 |
2.5.7 耗能能力 |
2.6 本章小結(jié) |
3 基于Open Sees的型鋼混凝土T形柱有限元分析 |
3.1 Open Sees程序概述 |
3.2 有限元模型的建立 |
3.2.1 截面模型 |
3.2.2 單元模型 |
3.2.3 本構(gòu)模型 |
3.2.4 邊界條件設(shè)定與荷載施加 |
3.3 有限元計(jì)算結(jié)果驗(yàn)證 |
3.4 型鋼應(yīng)力分析 |
3.5 P-Δ效應(yīng)對(duì)型鋼混凝土T形柱滯回性能的影響分析 |
3.6 有限元參數(shù)分析 |
3.7 本章小結(jié) |
4 型鋼混凝土T形柱地震損傷分析 |
4.1 損傷指數(shù)的定義 |
4.2 型鋼混凝土T形柱損傷模型 |
4.2.1 損傷模型的建立 |
4.2.2 模型系數(shù)的確定 |
4.3 損傷模型的驗(yàn)證 |
4.4 損傷過(guò)程分析 |
4.5 本章小結(jié) |
5 結(jié)論與展望 |
5.1 結(jié)論 |
5.2 展望 |
參考文獻(xiàn) |
致謝 |
附錄 |
附錄一:碩士期間參與的主要科研項(xiàng)目 |
附錄二:作者在攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文 |
附錄三:碩士期間主要獲獎(jiǎng)情況 |
(6)鋼筋混凝土T型框架柱靜力與動(dòng)力特性數(shù)值分析研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 框架異型柱結(jié)構(gòu)體系概述 |
1.1 框架異型柱結(jié)構(gòu)的含義和特點(diǎn) |
1.2 框架異型柱結(jié)構(gòu)體系的發(fā)展?fàn)顩r |
1.2.1 框架異型柱結(jié)構(gòu)體系的發(fā)展?fàn)顩r和研究成果 |
1.2.2 框架異型柱結(jié)構(gòu)體系存在的問(wèn)題 |
1.3 本文研究?jī)?nèi)容和方法 |
第2章 框架異型柱結(jié)構(gòu)分析的理論基礎(chǔ) |
2.1 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的本構(gòu)關(guān)系 |
2.1.1 鋼筋材料的本構(gòu)關(guān)系 |
2.1.2 混凝土材料的本構(gòu)關(guān)系 |
2.2 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的單元選擇 |
2.2.1 鋼筋單元的選擇 |
2.2.2 混凝土單元的選擇 |
2.3 ANSYS有限元輸入及輸出參數(shù) |
第3章 不同影響因素下的T型截面柱線性分析 |
3.1 截面形狀對(duì)框架柱的影響 |
3.1.1 有限元模型建立 |
3.1.2 計(jì)算結(jié)果及分析 |
3.2 配筋率對(duì)T型柱的影響 |
3.2.1 有限元模型建立 |
3.2.2 計(jì)算結(jié)果及分析 |
3.3 肢厚比對(duì)T型柱的影響 |
3.3.1 有限元模型建立 |
3.3.2 計(jì)算結(jié)果及分析 |
3.4 本章小結(jié) |
第4章 T型截面柱裂縫開展的非線性分析 |
4.1 ANSYS有限元模型對(duì)裂縫的描述 |
4.2 ANSYS對(duì)非線性求解的處理 |
4.2.1 收斂準(zhǔn)則 |
4.2.2 非線性求解 |
4.3 截面形狀對(duì)相同配筋率柱性能的影響 |
4.3.1 有限元模型建立 |
4.3.2 計(jì)算結(jié)果及分析 |
4.4 配筋率對(duì)相同截面形狀T型柱性能的影響 |
4.4.1 有限元模型建立 |
4.4.2 計(jì)算結(jié)果及分析 |
4.5 本章小結(jié) |
第5章 八層框架柱結(jié)構(gòu)動(dòng)力特性分析 |
5.1 工程概況 |
5.2 力學(xué)模型及有限元模型建立 |
5.2.1 單元選擇 |
5.2.2 有限元模型 |
5.3 模態(tài)分析 |
5.4 地震作用下的動(dòng)力性能分析 |
5.5 本章小結(jié) |
第6章 結(jié)論 |
參考文獻(xiàn) |
攻讀學(xué)士學(xué)位期間發(fā)表論文情況 |
致謝 |
(7)寬肢異形柱框架—混凝土砌塊墻組合結(jié)構(gòu)的抗震性能試驗(yàn)研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
1 緒論 |
1.1 住宅結(jié)構(gòu)體系綜述及本課題研究的背景 |
1.1.1 多層和高層住宅結(jié)構(gòu)體系 |
1.1.2 鋼筋混凝土異形柱框架及混凝土短肢剪力墻結(jié)構(gòu) |
1.1.3 鋼筋混凝土寬肢異形柱框架—混凝土砌塊墻組合結(jié)構(gòu)的提出 |
1.2 國(guó)內(nèi)外研究綜述 |
1.2.1 有關(guān)鋼筋混凝土異形柱框架及短肢剪力墻的研究概況 |
1.2.2 有關(guān)混凝土框架與砌體墻組合結(jié)構(gòu)的研究 |
1.2.3 有關(guān)框架填充墻抗震性能的研究 |
1.3 本文研究的目的及主要內(nèi)容 |
1.3.1 寬肢異形柱框架-砌塊組合墻結(jié)構(gòu)及填充墻框架研究亟待解決的問(wèn)題 |
1.3.2 本文的主要工作 |
參考文獻(xiàn) |
2 單層鋼筋混凝土寬肢異形柱框架—砌塊組合墻結(jié)構(gòu)的抗震性能試驗(yàn) |
2.1 概述 |
2.2 試驗(yàn)?zāi)P驮O(shè)計(jì)制作及試驗(yàn)方案 |
2.2.1 試件模型設(shè)計(jì)及制作 |
2.2.2 試驗(yàn)裝置及加載制度 |
2.3 試驗(yàn)過(guò)程及試驗(yàn)結(jié)果分析 |
2.3.1 試驗(yàn)過(guò)程及破壞形態(tài) |
2.3.2 承載能力 |
2.3.3 延性及層間變形能力 |
2.3.4 剛度及剛度退化 |
2.3.5 滯回曲線及耗能能力 |
2.3.6 骨架曲線 |
2.3.7 構(gòu)造圈梁 |
2.4 本章結(jié)論及小結(jié) |
參考文獻(xiàn) |
3 四層鋼筋混凝土寬肢異形柱框架結(jié)構(gòu)的抗震性能試驗(yàn)研究 |
3.1 概述 |
3.2 試驗(yàn)概況 |
3.2.1 試件的設(shè)計(jì)與制作 |
3.2.2 試驗(yàn)裝置 |
3.2.3 加載制度 |
3.2.4 測(cè)量設(shè)備及內(nèi)容 |
3.3 試驗(yàn)結(jié)果及其分析 |
3.3.1 試驗(yàn)過(guò)程及破壞形態(tài) |
3.3.2 開裂荷載與極限荷載 |
3.3.3 滯回曲線及耗能能力 |
3.3.4 骨架曲線 |
3.3.5 變形能力及剛度分析 |
3.4 本章結(jié)論 |
參考文獻(xiàn) |
4 四層鋼筋混凝土異形柱框架—混凝土砌塊墻組合結(jié)構(gòu)的抗震性能試驗(yàn) |
4.1 試驗(yàn)概況 |
4.1.1 試驗(yàn)?zāi)康?/td> |
4.1.2 試件的設(shè)計(jì)與制作 |
4.1.3 試驗(yàn)裝置 |
4.1.4 加載制度 |
4.1.5 測(cè)量設(shè)備及內(nèi)容 |
4.2 試驗(yàn)結(jié)果及其分析 |
4.2.1 試驗(yàn)過(guò)程及破壞形態(tài) |
4.2.2 開裂荷載與極限荷載 |
4.2.3 滯回曲線及骨架曲線 |
4.2.4 層間變形能力及剛度分析 |
4.3 與寬肢異形柱框架試件MF.1的比較 |
4.4 本章結(jié)論 |
參考文獻(xiàn) |
5 寬肢異形柱框架—砌塊墻組合結(jié)構(gòu)的有限元分析 |
5.1 概述 |
5.2 材料本構(gòu)模型 |
5.2.1 Hognestad建議的本構(gòu)模型 |
5.2.2 過(guò)鎮(zhèn)海建議的本構(gòu)模型 |
5.2.3 混凝土線彈性本構(gòu)模型 |
5.2.4 正交各向異性增量模型 |
5.2.5 混凝土損傷塑性模型 |
5.3 單層寬肢異形柱框架國(guó)—砌塊組合墻結(jié)構(gòu)的有限元分析 |
5.3.1 計(jì)算對(duì)象及材料參數(shù) |
5.3.2 有限元計(jì)算模型 |
5.3.3 有限元計(jì)算結(jié)果與試驗(yàn)結(jié)果的比較 |
5.3.4 各種工況下有限元計(jì)算結(jié)果分析 |
5.4 四層寬肢異形柱框架—砌塊組合墻結(jié)構(gòu)的有限元分析 |
5.4.1 ANSYS有限元模型的建立 |
5.4.2 ANSYS有限元計(jì)算結(jié)果初步分析 |
5.5 本章結(jié)論 |
參考文獻(xiàn) |
6 寬肢異形柱框架—砌塊墻組合結(jié)構(gòu)的側(cè)向剛度、承載力的計(jì)算及對(duì)設(shè)計(jì)與施工的建議 |
6.1 框架—砌塊組合墻結(jié)構(gòu)的破壞模式 |
6.2 寬肢異形柱框架—砌塊組合墻結(jié)構(gòu)的抗剪承載力分析 |
6.2.1 影響組合墻抗側(cè)承載力的因素 |
6.2.2 砌體的受剪承載力 |
6.2.3 異形柱的受剪承載力 |
6.2.4 寬肢異形柱框架-砌塊墻組合結(jié)構(gòu)的受剪承載力計(jì)算公式 |
6.2.5 寬肢異形柱框架-砌塊墻組合結(jié)構(gòu)的受剪承載力計(jì)算值與試驗(yàn)值的比較 |
6.3 寬肢異形柱框架-砌塊墻組合結(jié)構(gòu)的彈性側(cè)向剛度 |
6.3.1 墻框并聯(lián)模型 |
6.3.2 整體墻工作計(jì)算模型 |
6.3.3 計(jì)算結(jié)果與試驗(yàn)結(jié)果的比較 |
6.4 寬肢異形柱框架—砌塊墻組合結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及施工建議 |
6.5 小結(jié) |
參考文獻(xiàn) |
7 帶填充墻框架結(jié)構(gòu)抗震的概念設(shè)計(jì) |
7.1 概述 |
7.2 填充墻不合理布置對(duì)框架結(jié)構(gòu)抗震性能的不利影響 |
7.2.1 使框架柱形成短柱 |
7.2.2 對(duì)各抗側(cè)力結(jié)構(gòu)內(nèi)力分配的影響 |
7.2.3 使結(jié)構(gòu)產(chǎn)生扭轉(zhuǎn) |
7.2.4 使結(jié)構(gòu)層間剛度突變甚至可能形成薄弱層 |
7.2.5 填充墻與框架結(jié)構(gòu)的相互作用 |
7.3 關(guān)于填充墻的剛度計(jì)算 |
7.3.1 填充墻的彈性剛度 |
7.3.2 關(guān)于帶填充墻框架樓層層間彈性位移 |
7.4 關(guān)于考慮填充墻剛度的周期折減系數(shù) |
7.4.1 周期折減系數(shù)的取值的規(guī)定 |
7.4.2 周期折減系數(shù)的大小對(duì)結(jié)構(gòu)水平地震作用的影響 |
7.4.3 計(jì)算例題 |
7.5 帶填充墻框架抗震的概念設(shè)計(jì) |
7.5.1 盡量采用輕質(zhì)填充墻或填充墻與框架之間采用柔性連接 |
7.5.2 應(yīng)考慮填充墻的布置對(duì)其剛度的影響 |
7.5.3 填充墻的周期折減系數(shù) |
7.6 本章小節(jié) |
參考文獻(xiàn) |
8 結(jié)論及展望 |
8.1 主要結(jié)論 |
8.2 存在的問(wèn)題及今后研究的方向 |
致謝 |
作者攻讀博士學(xué)位期間發(fā)表的論文及出版的編著 |
(8)鋼筋混凝土異形柱框架的抗火性能研究(論文提綱范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 緒論 |
1.1 研究背景及意義 |
1.2 混凝土結(jié)構(gòu)高溫力學(xué)性能的研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 分析方法 |
1.2.2 無(wú)約束構(gòu)件 |
1.2.3 約束構(gòu)件 |
1.2.4 框架結(jié)構(gòu) |
1.3 混凝土異形柱結(jié)構(gòu)的力學(xué)性能研究現(xiàn)狀 |
1.3.1 異形柱的常溫力學(xué)性能研究 |
1.3.2 異形柱框架的常溫力學(xué)性能 |
1.3.3 異形柱的高溫力學(xué)性能研究 |
1.4 本文主要研究?jī)?nèi)容 |
第二章 高溫下混凝土異形柱空間框架的試驗(yàn)研究 |
2.1 引言 |
2.2 試驗(yàn)概況 |
2.2.1 試件設(shè)計(jì) |
2.2.2 試驗(yàn)裝置 |
2.2.3 加載方式及防火措施 |
2.2.4 位移計(jì)布置 |
2.2.5 熱電偶布置 |
2.3 試驗(yàn)過(guò)程 |
2.4 試驗(yàn)結(jié)果 |
2.4.1 宏觀破壞形態(tài) |
2.4.2 截面溫度場(chǎng) |
2.4.3 框架梁變形 |
2.4.4 框架節(jié)點(diǎn)變形 |
2.4.5 耐火極限 |
2.4.6 討論 |
2.5 本章小結(jié) |
第三章 高溫下混凝土異形柱框架的數(shù)值分析 |
3.1 引言 |
3.2 程序驗(yàn)證 |
3.2.1 梁 |
3.2.2 柱 |
3.2.3 框架 |
3.3 3D 建模與2D 建模差異性分析 |
3.4 框架破壞形態(tài)研究 |
3.4.1 梁模式 |
3.4.2 柱模式 |
3.4.3 討論 |
3.5 參數(shù)分析 |
3.5.1 梁跨數(shù) |
3.5.2 梁跨度長(zhǎng)度 |
3.5.3 梁荷載 |
3.5.4 梁截面高度 |
3.5.5 梁截面寬度 |
3.5.6 梁截面配筋率 |
3.5.7 柱荷載比 |
3.5.8 柱截面肢高 |
3.5.9 柱截面配筋率的影響 |
3.5.10 柱高度的影響 |
3.5.11 討論 |
3.6 對(duì)比分析 |
3.6.1 矩形柱與異形柱的截面溫度場(chǎng) |
3.6.2 異形柱框架與矩形柱框架的高溫行為 |
3.7 本章小結(jié) |
第四章 底層帶支撐的鋼筋混凝土異形柱框架高溫受力性能的研究 |
4.1 引言 |
4.2 支撐的位置及受火位置的影響 |
4.2.1 計(jì)算模型 |
4.2.2 多跨框架 |
4.2.3 三跨框架 |
4.3 其他參數(shù)的影響 |
4.3.1 支撐截面尺寸 |
4.3.2 支撐截面配筋率 |
4.3.3 支撐受火面 |
4.4 討論 |
4.5 本章小結(jié) |
第五章 不同受火方式下混凝土異形柱框架高溫性能研究 |
5.1 引言 |
5.2 蔓延受火 |
5.2.1 計(jì)算模型 |
5.2.2 柱截面溫度場(chǎng) |
5.2.3 結(jié)構(gòu)變形及內(nèi)力 |
5.3 固定受火 |
5.3.1 單層框架 |
5.3.2 多層框架 |
5.4 火災(zāi)中結(jié)構(gòu)危險(xiǎn)部位的確定 |
5.5 本章小結(jié) |
第六章 高溫下框架水平位移的簡(jiǎn)化計(jì)算方法 |
6.1 引言 |
6.2 高溫下框架水平位移簡(jiǎn)化計(jì)算方法 |
6.2.1 基本假定 |
6.2.2 第一類框架 |
6.2.3 第二類框架 |
6.2.4 多層框架 |
6.2.5 參數(shù)確定 |
6.2.6 計(jì)算流程 |
6.3 有效性驗(yàn)證 |
6.3.1 第一類框架 |
6.3.2 第二類框架 |
6.3.3 多跨框架 |
6.4 本章小結(jié) |
結(jié)論與展望 |
參考文獻(xiàn) |
攻讀博士學(xué)位期間取得的研究成果 |
致謝 |
(9)鋼筋混凝土異形柱框架結(jié)構(gòu)抗震性能研究(論文提綱范文)
摘要 |
ABSTRACT |
1 緒論 |
1.1 鋼筋混凝土異形柱結(jié)構(gòu)體系的特點(diǎn)、應(yīng)用及發(fā)展趨勢(shì) |
1.2 鋼筋混凝土異形柱結(jié)構(gòu)有關(guān)規(guī)程的編制情況 |
1.3 異形柱構(gòu)件的試驗(yàn)研究和設(shè)計(jì)方法現(xiàn)狀 |
1.4 鋼筋混凝土異形柱結(jié)構(gòu)的抗震性能 |
1.5 本文的主要研究?jī)?nèi)容 |
2 鋼筋混凝土異形截面框架柱軸壓比限值的理論研究 |
2.1 異形柱曲率延性的分析方法及軸壓比限值的確定 |
2.2 不同抗震等級(jí)時(shí)異形截面框架柱應(yīng)具有的曲率延性水平 |
2.3 不同抗震等級(jí)時(shí)異形柱軸壓比限值的計(jì)算 |
2.4 異形柱軸壓比超過(guò)限值時(shí)的處理方法探討 |
2.5 本章小結(jié) |
3 鋼筋混凝土異形柱結(jié)構(gòu)的層間位移角限值 |
3.1 層間位移角的定義 |
3.2 異形柱框架結(jié)構(gòu)彈性層間位移角限值的確定 |
3.3 異形柱框架結(jié)構(gòu)彈塑性層間位移角限值的確定 |
3.4 異形柱框架-剪力墻結(jié)構(gòu)彈性層間位移角限值和彈塑性層間位移角限值的確定 |
3.5 本章小結(jié) |
4 鋼筋混凝土異型柱框架結(jié)構(gòu)彈塑性動(dòng)力時(shí)程分析 |
4.1 結(jié)構(gòu)地震作用的計(jì)算模型 |
4.2 彈塑性動(dòng)力時(shí)程分析基本原理 |
4.3 計(jì)算模型的單元參數(shù) |
4.4 結(jié)構(gòu)概況 |
4.5 彈塑性動(dòng)力時(shí)程分析 |
4.6 本章小結(jié) |
5 結(jié)論及展望 |
5.1 本文主要結(jié)論 |
5.2 展望 |
攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文 |
致謝 |
參考文獻(xiàn) |
(10)水平荷載作用下鋼筋混凝土異形柱框架結(jié)構(gòu)變形分析(論文提綱范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 緒論 |
1.1 現(xiàn)代住宅體系的演變 |
1.2 異形柱框架結(jié)構(gòu)體系研究意義 |
1.3 推廣異形柱結(jié)構(gòu)的必要性和前景 |
1.4 異形柱框架結(jié)構(gòu)體系研究現(xiàn)狀評(píng)述 |
1.5 本文的主要工作 |
第二章 水平荷載作用下鋼筋混凝土異形柱框架結(jié)構(gòu)受力特性 |
2.1 高層建筑結(jié)構(gòu)的受力特點(diǎn) |
2.2 水平力作用下鋼筋混凝土異形柱框架結(jié)構(gòu)破壞的原因 |
2.3 異形柱構(gòu)件在水平力作用下的受力特點(diǎn) |
2.4 異形柱框架結(jié)構(gòu)水平承載力分析[105] |
第三章 鋼筋混凝土異形柱框架結(jié)構(gòu)在水平荷載作用下側(cè)移計(jì)算 |
3.1 異形柱抗側(cè)剛度 |
3.2 剪切型變形與彎曲型變形 |
3.3 水平荷載作用下的側(cè)移計(jì)算 |
第四章 鋼筋混凝土異形柱框架結(jié)構(gòu)的層間變形 |
4.1 概述 |
4.2 控制層間變形的參數(shù) |
4.3 鋼筋混凝土異形柱框架結(jié)構(gòu)層間位移角限值 |
4.4 異形柱框架結(jié)構(gòu)彈性層間位移角限值 |
4.5 鋼筋混凝土異形柱框架結(jié)構(gòu)彈塑性層間位移角限值 |
4.6 異形柱框架—剪力墻結(jié)構(gòu)彈性和彈塑性層間位移角限值 |
第五章 異形柱框架結(jié)構(gòu)有限元分析 |
5.1 有限元方法簡(jiǎn)介 |
5.2 有限單元法分析基本步驟 |
5.3 計(jì)算機(jī)分析程序ANSYS |
5.4 異形柱框架建筑結(jié)構(gòu)基于有限元軟件ANSYS 的變形分析 |
第六章 結(jié)束語(yǔ) |
參考文獻(xiàn) |
致謝 |
作者簡(jiǎn)介 |
四、鋼筋混凝土異型柱框架的計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(論文參考文獻(xiàn))
- [1]異形柱框架—剪力墻結(jié)構(gòu)抗震性能分析[D]. 曹懷特. 沈陽(yáng)建筑大學(xué), 2020(04)
- [2]鋼管混凝土異形柱-H型鋼梁框架抗震性能研究[D]. 唐新. 重慶大學(xué), 2019(01)
- [3]實(shí)腹式型鋼混凝土異形柱空間框架抗震性能研究[D]. 陳煒燦. 西安建筑科技大學(xué), 2019(06)
- [4]鋼筋混凝土異形柱框架及其節(jié)點(diǎn)空間非線性有限元研究[D]. 柳陽(yáng). 西北工業(yè)大學(xué), 2019(04)
- [5]沿翼緣加載的型鋼混凝土T形柱抗震性能及損傷分析[D]. 李凱. 西安建筑科技大學(xué), 2018(07)
- [6]鋼筋混凝土T型框架柱靜力與動(dòng)力特性數(shù)值分析研究[D]. 王慶花. 東北大學(xué), 2011(05)
- [7]寬肢異形柱框架—混凝土砌塊墻組合結(jié)構(gòu)的抗震性能試驗(yàn)研究[D]. 艾兵. 西安建筑科技大學(xué), 2009(05)
- [8]鋼筋混凝土異形柱框架的抗火性能研究[D]. 荊亞濤. 華南理工大學(xué), 2009(10)
- [9]鋼筋混凝土異形柱框架結(jié)構(gòu)抗震性能研究[D]. 曹菲. 遼寧工程技術(shù)大學(xué), 2007(04)
- [10]水平荷載作用下鋼筋混凝土異形柱框架結(jié)構(gòu)變形分析[D]. 詹鳳程. 西北農(nóng)林科技大學(xué), 2006(05)
標(biāo)簽:鋼筋混凝土論文; 剛度論文; 框架剪力墻結(jié)構(gòu)論文; 異形柱論文; 框架柱論文;