钢筋混凝土构件正截面受力性能分析及其影响因素研究

来源 :第十三届高层建筑抗震技术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jluzoro
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  本文基于平截面假定,编制了纤维化截面分析软件HSection,并利用该软件。针对钢筋混凝土构件进行了考虑材料非线性本构关系的正截面承载力及非线性变形性能的分析,研究了不同混凝土本构关系、纵向配筋率、配箍特征值以及轴压比等因素对于构件正截面承载力及变形能力的影响,探讨了双向压弯条件下L型截面对于构件正截面承载力特征的影响,得出了一些对于结构设计及进行结构弹塑性分析有益的结果。
其他文献
采用ChaomaA320 炭刹车盘进行了地面台架动力矩试验及装机应用。实测了炭刹车盘的磨损率及使用寿命,并与装机应用的法国Sepcarb RⅢORA320 炭刹车盘的平均使用寿命进行了对比。分析了刹车能量、炭盘温度、环境条件及飞行员操作习惯等对炭刹车盘材料磨损率的主要影响,以及钢夹/ 铆钉配件技术、防氧化涂层状态对炭刹车盘使用寿命的制约。结果表明,ChaomaA320 炭刹车盘的实际使用寿命可达到
以无皂乳液聚合法分别制备出聚丙烯腈(PAN)聚合物微球、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)/ 聚丙烯腈核壳聚合物微球,及对PMMA/PAN 核壳聚合物微球进行溶剂萃取制得空心PAN聚合物微球,分别以此为碳前驱体,进行氧化炭化制得PAN基炭纳米球及炭纳米空心球,所制球体直径在100-250nm 之间,分散性好,同批样品直径分布均匀。
粘结剂在超级电容器中起到了粘结活性物质与集流体的重要作用。粘结剂的选用将直接影响电极片的柔韧性、粘结强度等,并进一步影响超级电容器的整体性能。本文选用了两种粘结剂作为电极材料,采用涂布法制备电极片,观察极片柔性,并将其组装为超级电容器,测试电化学性能。利用红外光谱仪、差示扫描量热仪等仪器对粘结剂的成分进行分析,并进一步研究了其成分与电化学性能差异的关联性。结果表明,使用双键含量较高,乳液粒径较小的
采用TXS-Ⅱ微量硫分析仪对褐煤低温干馏气中的含硫化合物进行定性定量分析,即利用GDX柱分析测定H2S和COS;利用TCP柱分析测定有机硫化物时,先将气样通过脱硫剂做预处理脱除高浓度的H2S和COS,再定量分析测定机硫化物各组分。但是在预处理过程中,脱硫剂吸收部分有机硫,导致测定值偏小。为了找到一种快速、准确分析褐煤低温干馏气中有机硫各组分的方法,又制备了不同的色谱分离柱,并考查了其对有机硫分离效
为进一步研究竖向分布钢筋采用单排套筒浆锚间接搭接的预制剪力墙抗震性能,完成了5个带现浇暗柱的预制剪力墙试件拟静力试验。试验结果表明,试件以水平裂缝及水平缝延伸的斜裂缝为主,竖向钢筋受拉屈服,墙底混凝土压碎,墙底与地梁之间产生了较宽的水平通缝,破坏形态为压弯破坏;可采用现行规范公式计算预制剪力墙的受压承载力,且考虑竖向分布钢筋的作用:试件的极限位移角为l/99~l/62。预制剪力墙竖向分布钢筋的连接
介绍了8个复合钢管混凝土构件的受弯试验。结果表明,试件的破坏形态为受拉区钢板开裂、受压区钢板鼓曲:试件纯弯段挠度为其长度的1/22.5时,其受弯承载力几乎没有下降,试件的弹塑性变形能力大;相同跨中弯矩时,方钢管壁厚大的试件的受压区高度小于壁厚小的试件;截面尺寸相同时,影响试件受弯承载力的主要因素为方钢管壁厚和圆钢管直径。采用规范EC4、BS5400和DM/T13方钢管混凝土和圆钢管混凝土受弯承载力
首次采用砌块整浇墙结构体系进行了100m高办公楼,结合抗风及抗震要求,进行了风荷载作用下的结构变形验算、采用振型分解反应谱法进行地震作用下变形验算和地震作用下的弹性时程分析。同时,基于弯曲破坏模式和剪切破坏模式2组10个290厚墙片伪静力试验结果,确定了有限元的分析参数,利用ABAQUS和PKPM/EPDA进行了弹塑性时程分析,验算结构在罕遇地震作用下的变形,采用PKPM/PUSH进行了均布和倒三
本文针对《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)所采用的单桩水平承载力特征值Rha计算方法,分析了不同计算参数对计算结果的敏感性,同时根据两个工程实例,分别对桩顶自由和固接两种情况进行了计算与实测对比分析。
随着基于性能结构抗震设计方法越来越广泛的应用,结构弹塑性时程分析逐渐成为主要的分析方法,但该方法所面临主要困难是缺乏对地震波选择统一标准。由于影响地震动的参数很多,且不同参数对结构弹塑性地震响应的影响规律也十分复杂,因此能综合反映各种地震动参数对结构地震弹塑性地震响应的地震动强度指标成为基于性能结构抗震设计方法研究中的一个基本问题。本文参考已有学者的研究成果,总结归纳了现有主要的33个地震动强度指
本文基于参数化有限元建模思想,使用Python编程语言开发了Midas到ABAQUS结构模型转换程序,极大简化了ABAQUS的建模过程,并结合本文开发的纤维梁柱单元模型,提高了复杂建筑结构基于ABAQUS平台的动力弹塑性分析效率。提出了面向工程和设计师的结构大震动力弹塑性时程分析方法。通过使用该程序对门栋典型工程结构进行模型转换,模态及时程分析结果对比证明了该程序的准确性和有效性。最后采用本文提出