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钢筋混凝土结构短肢剪力墙结构异形柱框架结构连梁跨高比翼缘宽度轴压比连梁配筋率论文

2017-09-18 5页 doc 22KB 18阅读

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钢筋混凝土结构短肢剪力墙结构异形柱框架结构连梁跨高比翼缘宽度轴压比连梁配筋率论文钢筋混凝土结构短肢剪力墙结构异形柱框架结构连梁跨高比翼缘宽度轴压比连梁配筋率论文 带翼缘短肢剪力墙与异形柱的有限元分析 【摘要】 在新的世纪里,我国国民经济持续快速增长,城市化进程不断发展,城镇人口急剧增加。为了满足人民群众日益增长的居住和工作的需求,在有限的城市土地资源,建造各种经济适用的高层建筑是必然趋势。由于混凝土异形柱框架和短肢剪力墙这两种结构体系具有既可节约能源、减轻建筑物自重、又可增加使用面积、适应功能变化需求的优点。这两种结构体系广泛地应用于我国多层、小高层住宅中。本文利用工程分析软件MIDASGEN分别对短肢...
钢筋混凝土结构短肢剪力墙结构异形柱框架结构连梁跨高比翼缘宽度轴压比连梁配筋率论文
钢筋混凝土结构短肢剪力墙结构异形柱框架结构连梁跨高比翼缘宽度轴压比连梁配筋率论文 带翼缘短肢剪力墙与异形柱的有限元分析 【摘要】 在新的世纪里,我国国民经济持续快速增长,城市化进程不断发展,城镇人口急剧增加。为了满足人民群众日益增长的居住和工作的需求,在有限的城市土地资源,建造各种经济适用的高层建筑是必然趋势。由于混凝土异形柱框架和短肢剪力墙这两种结构体系具有既可节约能源、减轻建筑物自重、又可增加使用面积、适应功能变化需求的优点。这两种结构体系广泛地应用于我国多层、小高层住宅中。本文利用工程分析软件MIDASGEN分别对短肢剪力墙结构模型和异形柱框架结构模型两结构模型进行了分析对比。利用大型通用有限元分析软件ANSYS对异形柱墙肢和短肢剪力墙墙肢构件进行了开裂模拟分析。主要内容有:一、应用MIDAS软件对两模型平面布置尺寸、层高、层数完全相同的钢筋混凝土短肢剪力墙结构和异形柱框架结构两个模型进行整体分析,认为短肢剪力墙结构比异形柱框架结构的抗震性能更好。二、通过运用ANSYS有限元软件对不同高厚比的墙肢模型进行分析,可以看出随着高厚比从4变化到6,墙肢的开裂荷载、屈服荷载以及极限荷载均随着高厚比的增大而增大。而极限位移在高厚比为5.5附近出现极大值。墙肢高厚比是影响模型延性的重要因素。三、选取异形柱墙肢SW4和短... 更多还原 【Abstract】 In the new century, China’s national economy will be sustained and rapid growth, growing urbanization, the urban population soared. To meet people’s increasing demand to live and work and make full use of limited urban land resources, the development of affordable high-rise buildings is an inevitable trend. special-shaped column frame structure and short-leg shear walls structural system saves both energy and reduce the weight of buildings, increase the use of space to meet the needs of function... 更多还原 【关键词】 钢筋混凝土结构; 短肢剪力墙结构; 异形柱框架结构; 连梁跨高比; 翼缘宽度; 轴压比; 连梁配筋率; 【Key words】 short-leg shear walls structure; special-shaped column frame structure; beam cross-height ratio; flange width; axial compression ratio; span ratio; beam reinforcement ratio; 【索购硕士论文全文】Q联系Q:138113721 139938848 即付即发 目录 摘要 3-5 ABSTRACT 5-7 第一章 绪论 11-17 1.1 概述 11 1.2 短肢剪力墙结构和异形柱框架结构定义及特点 11-14 1.2.1 短肢剪力墙结构的特点及布置要求 11-12 1.2.2 异形柱框架结构特点及布置要求 12-14 1.3 国内外研究现状 14-15 1.4 本文主要工作 15-17 第二章 有限元理论及反应谱理论 17-27 2.1 有限元理论 17-18 2.1.1 结构有限元分析的一般方法 17-18 2.1.2 有限元分析方法在钢筋混凝土中的应用 18 2.2 反应谱理论 18-27 2.2.1 设计反应谱曲线 18-22 2.2.2 地震反应的计算方法 22-27 第三章 短肢剪力墙结构与异形柱结构整体模型分析对比 27-37 3.1 分析模型基本概况介绍 27-28 3.1.1 两个分析模型的材料选用、截面尺寸以及荷载取值 28 3.2 分析模型参数选择 28-29 3.3 midas计算结果 29-36 3.4 本章小结 36-37 第四章 不同墙肢高厚比对墙体的影响 37-47 4.1 不同墙肢高厚比分析 37-44 4.1.1 承载能力的分析 39-40 4.1.2 变形能力的分析 40-44 4.2 不同高厚比墙肢的荷载—位移曲线 44-45 4.3 本章小结 45-47 第五章 不同轴压比对短肢剪力墙和异形柱结构墙体结构的影响 47-55 5.1 不同轴压比对短肢剪力墙墙肢和异形柱性能的影响 47-53 5.1.1 异形柱墙肢SW4在不同轴压比下的受力分析 47-50 5.1.2 短肢剪力墙肢SW6在不同轴压比下的荷载及位移分析 50-53 5.3 本章小结 53-55 第六章 混凝土强度等级的不同对短肢剪力墙和异形柱结构墙体结构的影响 55-65 6.1 墙体几何模型的建立及分析 55 6.2. 异形柱墙肢SW4荷载作用下裂缝分布情况及原因 55-58 6.3 不同混凝土强度下对异形柱墙肢SW4的分析 58-60 6.3.1 不同的混凝土强度下对异形柱墙肢sw4墙承载能力的影响 58-59 6.3.2 不同的混凝土强度下异形柱墙肢sw4变形能力的影响 59-60 6.3.3 不同的混凝土强度下异形柱墙肢sw4的位移荷载曲线 60 6.4 不同混凝土强度下对短肢剪力墙墙肢SW6的分析 60-63 6.4.1 不同的混凝土强度对短肢剪力墙墙肢sw6墙体受力性能的影响 60-61 6.4.2 不同混凝土强度下短肢剪力墙墙肢sw6墙体变形能力分析 61-63 6.4.3 不同的混凝土强度下短肢剪力墙墙肢sw6的位移荷载曲线 63 6.5 本章小结 63-65 第七章 不同翼缘宽度对短肢剪力墙和异形柱墙肢的影响 65-71 7.1 不同翼缘宽度下异形柱墙肢SW4的分析 65-68 7.1.1 异形柱墙肢SW4在不同翼缘宽度下的受力分析 65-66 7.1.2 SW4在不同翼缘宽度下的变形分析 66-67 7.1.3 异形柱墙肢SW4不同翼缘宽度模型的荷载—位移曲线 67-68 7.2 不同翼缘宽度下对短肢剪力墙墙肢SW6的分析 68-70 7.2.1 短肢剪力墙墙肢SW6在不同翼缘宽度下的受力分析 68-69 7.2.2 短肢剪力墙墙肢SW6在不同翼缘宽度下的变形分析 69-70 7.2.3 SW6不同翼缘宽度构件单调荷载下的荷载—位移曲线 70 7.3 本章小结 70-71 第八章 不同连梁跨高比对短肢剪力墙和异形柱墙肢的影响 71-81 8.1 荷载作用下裂缝分布情况及原因 71-74 8.2 不同连梁跨高比对异形柱墙肢SW4和短肢剪力墙墙肢SW6的分析 74-78 8.2.1 不同的连梁跨高比下对异形柱墙肢SW4承载能力的 影响 74-76 8.2.2 不同的连梁跨高比下对短肢剪力墙肢SW6承载能力的影响 76-78 8.3 本章小结 78-81 第九章 不同连梁配筋率对短肢剪力墙和异形柱墙肢的影响 81-89 9.1 模型参数 81-83 9.1.1 异形柱墙肢Sw4与短肢剪力墙墙肢SW6在荷载作用下裂缝分布情况及原因 81-83 9.2 不同连梁配筋率下对异形柱墙肢SW4的分析 83-85 9.2.1 不同的连梁配筋率下对异形柱墙肢SW4承载能力的影响 83-84 9.2.2 不同的连梁配筋率异形柱墙肢SW4的变形能力分析 84 9.2.3 异形柱墙肢SW4不同连梁配筋率单调荷载下的荷载—位移曲线 84-85 9.3 不同连梁配筋率下对短肢剪力墙墙肢SW6的分析 85-88 9.3.1 不同的连梁配筋率下对SW6承载能力的影响 85-86 9.3.2 不同连梁配筋率短肢剪力墙墙肢SW6变形能力分析 86-87 9.3.3 不同连梁配筋率短肢剪力墙墙肢SW6的荷载—位移曲线 87-88 9.4 本章小结 88-89 第十章 结论及展望 89-91 10.1 主要结论 89-90 10.2 展望 90-91 参考文献
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