摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-15页 |
1.1.1 中空箱形钢管混凝土叠合柱 | 第11-12页 |
1.1.2 钢管混凝土叠合构件的应用 | 第12-13页 |
1.1.3 遭受爆炸与冲击作用 | 第13-15页 |
1.2 研究现状 | 第15-24页 |
1.2.1 钢管混凝土叠合柱的研究进展 | 第15-19页 |
1.2.2 强动荷载下钢筋混凝土与钢管混凝土试件的研究现状 | 第19-24页 |
1.3 本文研究内容及目的 | 第24-27页 |
第二章 侧向冲击下中空箱形钢管混凝土叠合柱的试验研究 | 第27-43页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 试验概况 | 第27-32页 |
2.2.1 试验原理 | 第27-28页 |
2.2.2 试件设计 | 第28-30页 |
2.2.3 试验装置及测量 | 第30-31页 |
2.2.4 试件材料性能 | 第31页 |
2.2.5 测量数据 | 第31-32页 |
2.3 试验结果 | 第32-41页 |
2.3.1 冲击试验过程 | 第32-34页 |
2.3.2 试件破坏形态 | 第34-35页 |
2.3.3 冲击力时程曲线 | 第35-37页 |
2.3.4 跨中位移时程曲线 | 第37-38页 |
2.3.5 应变时程曲线 | 第38-41页 |
2.4 本章小结 | 第41-43页 |
第3章 冲击荷载下中空箱形钢管混凝土叠合柱的有限元模型 | 第43-51页 |
3.1 引言 | 第43页 |
3.2 有限元模型概述 | 第43-48页 |
3.2.1 单元选取 | 第43页 |
3.2.2 材料属性 | 第43-47页 |
3.2.3 单元网格划分 | 第47-48页 |
3.2.4 边界条件及接触类型 | 第48页 |
3.2.5 沙漏控制 | 第48页 |
3.3 模拟结果分析 | 第48-49页 |
3.3.1 冲击力时程曲线的对比 | 第48-49页 |
3.3.2 跨中位移时程曲线的对比 | 第49页 |
3.4 本章小结 | 第49-51页 |
第4章 冲击荷载下两端固定中空箱形钢管混凝土叠合柱的机理分析 | 第51-61页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 内埋钢管混凝土的动力响应分析 | 第51-53页 |
4.2.1 钢管混凝土应力云图 | 第51-52页 |
4.2.2 钢管混凝土部件作用 | 第52-53页 |
4.3 典型冲击力-跨中位移曲线 | 第53-54页 |
4.4 内能分布 | 第54-55页 |
4.5 参数分析 | 第55-58页 |
4.5.1 冲击速度 | 第55-56页 |
4.5.2 钢管外混凝土强度 | 第56页 |
4.5.3 钢管内混凝土强度 | 第56-57页 |
4.5.4 纵筋屈服强度 | 第57页 |
4.5.5 箍筋屈服强度 | 第57-58页 |
4.5.6 钢管屈服强度 | 第58页 |
4.6 本章小结 | 第58-61页 |
第5章 爆炸荷载作用下两端固定中空箱形钢管混凝土叠合构件的有限元分析 | 第61-73页 |
5.1 引言 | 第61页 |
5.2 有限元模型概述 | 第61-65页 |
5.2.1 单元选取 | 第61-62页 |
5.2.2 材料本构模型 | 第62-63页 |
5.2.3 材料状态方程 | 第63-64页 |
5.2.4 单元网格划分 | 第64页 |
5.2.5 边界条件 | 第64页 |
5.2.6 沙漏控制 | 第64-65页 |
5.3 模拟结果的验证 | 第65-68页 |
5.3.1 试验装置及试件信息 | 第65-66页 |
5.3.2 模拟与试验结果比对 | 第66-68页 |
5.4 中空箱形钢管混凝土叠合柱表面压力分布 | 第68-69页 |
5.5 各组件内能分配 | 第69-70页 |
5.6 爆炸荷载下的爆炸能与试件跨中位移关系 | 第70页 |
5.7 爆炸荷载作用下箱形钢管混凝土叠合柱的参数分析 | 第70-72页 |
5.7.1 外混凝土强度 | 第70-71页 |
5.7.2 内混凝土强度 | 第71页 |
5.7.3 圆钢管屈服强度 | 第71-72页 |
5.8 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 结论与展望 | 第73-75页 |
6.1 结论 | 第73-74页 |
6.2 展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第83页 |