钢管煤矸石混凝土结构的抗震性能基本信息

书    名 钢管煤矸石混凝土结构的抗震性能 作    者 李帼昌、张海霞、杨志坚
ISBN 9787030568786 页    数 352页
出版社 科学出版社 出版时间 2018年5月1日
装    帧 平装 开    本 32

前言

第1章 绪论

1.1 钢管混凝土的特点及发展现状

1.1.1 钢管混凝土的特点

1.1.2 钢管混凝土的发展

1.2 煤矸石轻骨料混凝土的特点

1.2.1 煤矸石简介及综合利用

1.2.2 煤矸石轻骨料混凝土

1.3 钢一煤矸石轻骨料混凝土组合结构的研究现状

1.4 本书的研究内容

参考文献

第2章 钢管煤矸石混凝土纯弯构件的滞回性能研究

2.1 引言

2.2 试验概况

2.2.1 试件设计与制作

2.2.2 轻集料混凝土

2.2.3 钢材力学性能

2.2.4 试验装置、测试方法及加载制度

2.3 试验现象

2.4 试验结果与分析

2.4.1 挠度变形曲线

2.4.2 荷载一应变滞回关系曲线

2.4.3 荷载一位移滞回关系曲线

2.4.4 弯矩一曲率关系曲线

2.4.5 骨架曲线

2.4.6 位移延性系数

2.4.7 耗能能力

2.4.8 刚度退化曲线

2.4.9 强度退化曲线

2.5 极限抗弯承载力计算

2.5.1 国内外有关规范抗弯承载力计算公式

2.5.2 理论计算结果与试验结果的对比分析

2.6 抗弯刚度计算

2.6.1 国内外规范抗弯刚度计算公式

2.6.2 理论计算结果与试验结果的对比分析

2.7 恢复力模型的理论分析

2.8 有限元模型的建立及验证

2.8.1 材料模型的选取

2.8.2 模型的建立

2.8.3 模型的求解

2.8.4 模型与试验结果的对比验证

2.9 基于ABAQUS的圆钢管煤矸石轻骨料混凝土纯弯构件理论分析

2.9.1 工作机理研究

2.9.2 弯矩一曲率滞回关系曲线的计算

2.9.3 弯矩曲率滞回模型

2.10 基于ABAQUS的圆钢管煤矸石轻骨料混凝土纯弯构件抗震性能分析

2.10.1 延性性能

2.10.2 耗能能力

2.10.3 刚度退化

2.10.4 强度退化

2.11 本章小结

参考文献

第3章 钢管煤矸石混凝土压弯构件的滞回性能研究

3.1 引言

3.2 试验概况

3.2.1 试件设计与制作

3.2.2 试验装置、测试方法及加载制度

3.3 试验现象

3.4 试验结果与分析

3.4.1 挠度变形曲线

3.4.2 荷载一应变滞回关系曲线

3.4.3 荷载一位移滞回关系曲线

3.4.4 骨架曲线

第4章 钢管煤矸石混凝土柱一钢梁加强环节点的滞回性能研究

第5章 钢管煤矸石混凝土牛腿一钢梁外加强环节点的滞回性能研究

第6章 钢管煤矸石混凝土柱一钢筋煤矸石混凝土环梁节点的滞回性能研究

第7章 钢筋贯穿式钢管煤矸石混凝土柱一煤矸石混凝土梁节点的滞回性能

第8章 钢管煤矸石混凝土框架结构的抗震性能研究

2100433B

钢管煤矸石混凝土结构的抗震性能造价信息

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本书系统阐述了作者多年来的研究成果,主要内容包括:通过试验、理论和数值模拟相结合的方法,研究了钢管煤矸石轻骨料混凝土纯弯构件、压弯构件及四种不同形式钢管煤矸石轻骨料混凝土梁柱节点在往复荷载作用下的力学性能、影响因素;评价了各构件的抗震性能指标;建立了纯弯构件、压弯构件的恢复力理论模型;并对钢管煤矸石混凝土框架结构进行静力弹塑性和非线性动力分析,对其进行抗震性能评估。

钢管煤矸石混凝土结构的抗震性能常见问题

钢管煤矸石混凝土结构的抗震性能文献

钢筋贯通式钢管煤矸石混凝土节点的试验 钢筋贯通式钢管煤矸石混凝土节点的试验

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目的研究钢筋贯通式钢管煤矸石混凝土节点,分析其受力性能、试件的破坏过程和形态,验证其可靠性.方法对钢筋贯通式钢管煤矸石混凝土节点在低周往复荷载作用下的试验测试,得出梁端的力和位移的滞回曲线、钢筋的变形曲线以及节点区管壁的变形,分析试件的延性和耗能能力.结果梁端的力和位移滞回曲线比较饱满,钢筋贯通式钢管煤矸石混凝土节点的位移延性、耗能能力比较理想,抗震性能良好,符合抗震设计的要求.结论试验表明,该节点传力线路明确、合理,受力性能良好.为节点在工程中的应用提供了参考.

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钢管混凝土结构抗震性能 钢管混凝土结构抗震性能

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钢管混凝土结构抗震性能 南昌大学研究生 2015~2016学年第二学期期末 读书报告 课程名称: 混凝结构理论与应用 专业: 建筑与土木工程 学生姓名: 李海 学号: 4160146150 学 院: 建筑工程学院 得分: 任课教师: 熊进刚 时间: 2016年 6 月 参考选题范围 1. 钢筋混凝土非线性有限元研究新进展 2.钢筋混凝土构件非线性有限元分析 3.钢筋混凝土框架非线性有限元分析 4.钢筋混凝土剪力墙结构有限元分析 5.混凝土抗震结构非线性有限元分析 6.钢筋混凝土组合构件非线性有限元分析 7.常用软件在钢筋混凝土非线性有限元分析中 的应用(特点、优势、不足) 钢管混凝土结构抗震性能 考核要求 1.可在上述 7 个选题范围中任选一个,也可另 选其它。注意,上述为选题范围,并非具体的读 书报告题目,读书报告题目由自己确定,忌大、 忌空,内容要比较具体,避免一般性、概述性。 2.

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1、选定地震动水准。对设计使用年限50年的结构,可选用本规范的多遇地震、设防地震和罕遇地震的地震作用,其中,设防地震的加速度应按本规范表3.2.2的设计基本地震加速度采用,设防地震的地震影响系数最大值,6度、7度(0.10g)、7度(0.15g)、8度(0.20g)、8度(0.30g)、9度可分别采用0.12、0.23、0.34、0.45、0.68和0.90。对设计使用年限超过50年的结构,宜考虑实际需要和可能,经专门研究后对地震作用作适当调整。对处于发震断裂两侧lOkm以内的结构,地震动参数应计人近场影响,5km以内宜乘以增大系数1.5,5km以外宜乘以不小于1.25的增大系数。

2、选定性能目标,即对应于不同地震动水准的预期损坏状态或使用功能,应不低于建筑抗震设计规范第1.0.1条对基本设防目标的规定。

3、选定性能设计指标。设计应选定分别提高结构或其关键部位的抗震承载力、变形能力或同时提高抗震承载力和变形能力的具体指标,尚应计及不同水准地震作用取值的不确定性而留有余地。设计宜确定在不同地震动水准下结构不同部位的水平和竖向构件承载力的要求(含不发生脆性剪切破坏、形成塑性铰、达到屈服值或保持弹性等);宜选择在不同地震动水准下结构不同部位的预期弹性或弹塑性变形状态,以及相应的构件延性构造的高、中或低要求。当构件的承载力明显提高时,相应的延性构造可适当降低。

由于高层建筑的受力特点不同于低层建筑,因此在地震区进行高层建筑结构设计时,除应保证结构具有足够的强度和刚度外,还应具有良好的抗震性能。通过合理的抗震设计,使建筑物达到小震不坏,中震可修,大震不倒。为了达到这一要求,结构必须具有一定的塑性变形能力来吸收地震所产生的能量,减弱地震破坏的影响。

框架结构设计应使节点基本不破坏,梁比柱的屈服易早发生,同一层中各柱两端的屈服历程越长越好,底层柱底的塑性铰宜晚形成,应使梁!柱端的塑性铰出现得尽可能分散,充分发挥整体结构的抗震能力。为了保证钢筋砼结构在地震作用下具有足够的延性和承载力,应按照“强柱弱梁”、“强剪弱弯”、“强节点弱构件”的原则进行设计,合理地选择柱截面尺寸,控制柱的轴压比,注意构造配筋要求,特别是要加强节点的构造措施。

对于框架——剪力墙结构和剪力墙结构中各段剪力墙高宽比不宜小于2,使其在地震作用下呈弯剪破坏,且塑性屈服尽量产生在墙的底部。连梁宜在梁端塑性屈服,且有足够的变形能力,在墙段充分发挥抗震作用前不失效,按照“强墙弱梁”的原则加强墙肢的承载力,避免墙肢的剪切破坏,提高其抗震能力。

(1)错层结构的楼板不连续,在没有楼板的区域,存在跃层构件和不受楼板和梁约束的自由节点,使内力计算十分复杂。

(2) 错层结构的各层楼板布置不均匀、不对称,质心和刚心严重偏置,在水平地震作用或风荷载下会发生较大的扭转效应。

(3) 错层结构引起楼层概念模糊,如例题本来是 2 层的框架结构,由于建模和计算的需要,人为地变成了 5 层,使以层模型为基础的计算分析与实际不符。

(4) 错层结构的层高不一致,容易造成延性较差的短柱和矮墙, 对结构抗震很不利。

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