图书介绍

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钢筋混凝土柱 钢梁组合框架结构受力性能与抗震设计方法
  • 门进杰著 著
  • 出版社: 北京:科学出版社
  • ISBN:9787030565815
  • 出版时间:2018
  • 标注页数:184页
  • 文件大小:24MB
  • 文件页数:195页
  • 主题词:钢筋混凝土柱-钢梁-组合结构-受力性能-研究;钢筋混凝土柱-钢梁-组合结构-防震设计-研究

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图书目录

第1章 绪论1

1.1 研究背景和意义1

1.2 国内外相关研究现状2

1.2.1 RCS组合节点的研究2

1.2.2 RCS组合框架结构的研究6

1.3 本书的主要工作9

参考文献10

第2章 RCS组合节点抗震试验研究13

2.1 节点形式的提出13

2.2 试件设计与制作14

2.3 材料性能16

2.4 试验加载装置和测试方案17

2.4.1 试验加载装置17

2.4.2 加载制度18

2.4.3 量测内容和数据采集18

2.5 试验破坏过程及破坏形式20

2.5.1 试验破坏过程20

2.5.2 破坏形式24

2.6 试验结果与分析26

2.6.1 滞回曲线26

2.6.2 骨架曲线27

2.6.3 节点层间位移延性29

2.6.4 应变分析30

2.6.5 承载力退化规律35

2.6.6 刚度退化规律36

2.6.7 耗能能力37

2.7 本章小结40

参考文献40

第3章 RCS组合节点抗剪承载力计算方法42

3.1 RCS组合节点的典型构造及作用分析42

3.1.1 RCS组合节点的常见构造措施42

3.1.2 RCS组合节点构造措施的作用分析43

3.2 RCS组合节点的破坏模式分析47

3.2.1 腹板剪切破坏47

3.2.2 混凝土承压破坏49

3.3 本书所提RCS组合节点的破坏模式分析49

3.3.1 部分剪切破坏模式49

3.3.2 节点-梁混合破坏模式51

3.4 RCS组合节点受力机理分析52

3.4.1 RCS组合节点的受力假定52

3.4.2 RCS组合节点内外单元之间力的传递52

3.4.3 RCS组合节点的受力机理分析53

3.5 RCS组合节点抗剪承载力计算分析57

3.5.1 RCS组合节点抗剪承载力公式简介和分析57

3.5.2 RCS组合节点抗剪承载力计算分析60

3.5.3 RCS组合节点抗剪承载力公式的改进62

3.5.4 公式的验证和分析65

3.5.5 节点区各组成部分对节点抗剪承载力的贡献67

3.6 本章小结68

参考文献68

第4章 RCS组合节点恢复力模型研究70

4.1 恢复力模型简介70

4.1.1 恢复力模型的相关概念70

4.1.2 典型的恢复力模型简介71

4.2 不同类型节点的恢复力模型与分析73

4.2.1 钢筋混凝土框架节点恢复力模型73

4.2.2 钢框架节点恢复力模型75

4.2.3 组合结构节点恢复力模型76

4.2.4 不同类型构件恢复力模型的比较分析77

4.3 RCS组合框架节点恢复力模型的建立78

4.3.1 恢复力特性分析78

4.3.2 骨架曲线模型的建立80

4.3.3 刚度退化规律的确定81

4.3.4 恢复力模型的描述84

4.3.5 计算结果与试验结果比较分析85

4.4 本章小结86

参考文献87

第5章 RCS空间组合节点抗震性能有限元分析88

5.1 RCS空间组合节点和平面组合节点有限元分析与对比88

5.1.1 试件设计88

5.1.2 有限元建模89

5.1.3 与试验结果的对比分析91

5.1.4 与平面组合节点的对比分析92

5.2 RCS空间组合节点抗剪承载力公式的提出97

5.2.1 平面节点承载力公式97

5.2.2 改进公式的提出98

5.3 改进公式中待定参数的确定及公式验证98

5.3.1 待定参数的确定99

5.3.2 改进公式与有限元模拟结果验证100

5.4 本章小结101

参考文献101

第6章 RCS空间梁、柱组合件抗震性能试验研究103

6.1 试件的设计与制作103

6.1.1 试件设计103

6.1.2 试件制作108

6.1.3 材料性能109

6.2 试验加载和测试方案110

6.2.1 试验加载装置110

6.2.2 加载制度111

6.2.3 试验测试方案112

6.2.4 加载控制及数据采集116

6.3 试件破坏过程及破坏模式116

6.3.1 试件破坏过程116

6.3.2 破坏模式分析123

6.4 抗震性能试验结果及分析124

6.4.1 滞回曲线124

6.4.2 骨架曲线126

6.4.3 承载力退化127

6.4.4 刚度退化128

6.4.5 位移延性130

6.4.6 耗能特性131

6.5 本章小结132

参考文献134

第7章 考虑楼板影响的RCS组合框架有效翼缘宽度分析135

7.1 有效翼缘宽度的取值135

7.1.1 有效翼缘宽度的计算公式135

7.1.2 基于试验结果的有效翼缘宽度计算136

7.1.3 基于应力等效的有效翼缘宽度计算138

7.1.4 基于有限元分析的有效翼缘宽度计算141

7.1.5 有效翼缘宽度的建议取值142

7.2 有效翼缘宽度计算公式的验证143

7.2.1 正常使用阶段取值143

7.2.2 承载能力极限阶段取值144

7.2.3 验证分析145

7.3 考虑楼板影响的RCS组合框架刚度计算方法147

7.3.1 刚度计算147

7.3.2 抗弯承载力计算148

7.4 本章小结149

参考文献149

第8章 RCS组合框架结构抗震性能试验研究151

8.1 试验概况151

8.1.1 试件设计与制作151

8.1.2 材料性能153

8.1.3 试验装置和加载制度153

8.1.4 测量内容和数据采集154

8.2 试件破坏过程和破坏模式分析155

8.2.1 试件破坏过程155

8.2.2 破坏模式分析156

8.3 试验结果与分析157

8.3.1 滞回曲线157

8.3.2 骨架曲线158

8.3.3 应变分析160

8.3.4 承载力退化规律161

8.3.5 刚度退化规律162

8.3.6 耗能能力162

8.4 本章小结163

参考文献164

第9章 RCS组合框架结构抗震设计方法165

9.1 RCS组合框架结构“强柱弱梁”破坏机制的相关分析165

9.1.1 RCS框架结构“强柱弱梁”破坏机制的有限元分析165

9.1.2 基于“强柱弱梁”破坏机制的RCS组合框架结构设计方法170

9.2 RCS组合框架结构基于性能的抗震设计方法174

9.2.1 RCS组合框架结构的性能水平和性能目标174

9.2.2 RCS组合框架结构性能指标的量化176

9.2.3 RCS组合框架结构基于性能的抗震设计方法和步骤178

9.2.4 RCS组合框架结构性能指标和方法的验证178

9.3 本章小结182

参考文献183

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