致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第17-26页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第17-18页 |
1.2 再生混凝土的研究概况 | 第18-20页 |
1.2.1 国外研究概况 | 第18-19页 |
1.2.2 国内研究概况 | 第19-20页 |
1.3 钢管混凝土的研究概况 | 第20-22页 |
1.3.1 受力性能 | 第20-21页 |
1.3.2 抗震性能 | 第21页 |
1.3.3 长期荷载作用下的性能 | 第21-22页 |
1.3.4 耐火性能 | 第22页 |
1.4 薄壁钢管再生混凝土的研究概况 | 第22-24页 |
1.4.1 薄壁钢管混凝土的特性 | 第22-23页 |
1.4.2 薄壁钢管混凝土的研究概况 | 第23-24页 |
1.4.3 薄壁钢管再生混凝土的研究概况 | 第24页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第24-26页 |
第2章 薄壁钢管再生混凝土柱抗震性能的试验设计 | 第26-37页 |
2.1 试验目的 | 第26页 |
2.2 试验方法及试验过程 | 第26-27页 |
2.3 试验模型 | 第27页 |
2.4 试件设计与制作 | 第27-30页 |
2.5 试验材料性能 | 第30-32页 |
2.5.1 钢管 | 第30页 |
2.5.2 再生混凝土 | 第30-31页 |
2.5.3 试件的基本设计参数 | 第31-32页 |
2.6 试验的装置与加载方案 | 第32-34页 |
2.6.1 试验的加载装置 | 第32-33页 |
2.6.2 试验的主要仪器及设备 | 第33页 |
2.6.3 试验的加载方案 | 第33-34页 |
2.7 试验数据测量 | 第34-37页 |
第3章 试验结果分析 | 第37-52页 |
3.1 试件破坏形态 | 第37-40页 |
3.1.1 薄壁方钢管再生混凝土试件的破坏状态 | 第37-38页 |
3.1.2 薄壁圆钢管再生混凝土试件的破坏状态 | 第38-40页 |
3.2 试件的滞回性能 | 第40-42页 |
3.2.1 P-Δ滞回曲线 | 第40页 |
3.2.2 P-Δ滞回曲线的共性 | 第40-42页 |
3.3 P-Δ骨架曲线及延性分析 | 第42-45页 |
3.3.1 P-Δ骨架曲线分析 | 第42-43页 |
3.3.2 特征荷载和特征位移 | 第43-44页 |
3.3.3 延性及变形能力分析 | 第44-45页 |
3.4 刚度退化曲线 | 第45-46页 |
3.5 耗能能力分析 | 第46-49页 |
3.5.1 耗能系数 | 第46-48页 |
3.5.2 总耗能 | 第48-49页 |
3.6 应变分析 | 第49-50页 |
3.7 本章小结 | 第50-52页 |
第4章 薄壁钢管再生混凝土柱抗震性能有限元分析 | 第52-67页 |
4.1 概述 | 第52页 |
4.2 ABAQUS分析的基本过程 | 第52-53页 |
4.3 建立有限元模型 | 第53-60页 |
4.3.1 单元类型的选取 | 第53页 |
4.3.2 材料的本构模型 | 第53-58页 |
4.3.3 界面模型的处理 | 第58页 |
4.3.4 加载方式与边界条件 | 第58-59页 |
4.3.5 网格划分 | 第59-60页 |
4.4 有限元分析结果与试验结果比较 | 第60-66页 |
4.4.1 有限元模拟的最终变形图 | 第60-61页 |
4.4.2 有限元模拟的应力图 | 第61-63页 |
4.4.3 有限元模拟的滞回曲线与试验滞回曲线的对比 | 第63-64页 |
4.4.4 有限元模拟的骨架曲线与试验骨架曲线的对比 | 第64-65页 |
4.4.5 有限元模拟的刚度退化曲线与试验刚度曲线的对比 | 第65-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-67页 |
第5章 薄壁钢管再生混凝土的理论分析 | 第67-76页 |
5.1 薄壁钢管再生混凝土滞回模型的提出 | 第67-70页 |
5.2 滞回模型的验证 | 第70-71页 |
5.3 三折线骨架模型的验证 | 第71-73页 |
5.4 位移延性系数的简化计算 | 第73-74页 |
5.5 本章小结 | 第74-76页 |
第6章 结论与展望 | 第76-79页 |
6.1 结论 | 第76-78页 |
6.1.1 试验研究方面 | 第76-77页 |
6.1.2 有限元分析方面 | 第77页 |
6.1.3 理论计算方面 | 第77-78页 |
6.2 展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第82页 |