摘要 | 第9-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 概述 | 第12-13页 |
1.2 型钢混凝土构件设计方法研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
1.2.2 我国研究现状 | 第15-16页 |
1.3 混凝土构件受扭性能研究概况 | 第16-19页 |
1.3.1 钢筋混凝土构件 | 第16-17页 |
1.3.2 钢-混凝土组合构件 | 第17-18页 |
1.3.3 型钢混凝土构件 | 第18-19页 |
1.4 课题选题背景及研究意义 | 第19页 |
1.5 本文主要研究内容简介 | 第19-22页 |
第2章 混凝土受扭构件的破坏机理与计算方法研究 | 第22-34页 |
2.1 钢筋混凝土受扭构件的受力性能及破坏形态 | 第22-24页 |
2.1.1 钢筋混凝土纯扭构件 | 第22-23页 |
2.1.2 钢筋混凝土复合扭构件 | 第23-24页 |
2.2 钢筋混凝土受扭构件的计算理论 | 第24-27页 |
2.2.1 空间桁架模型 | 第24-26页 |
2.2.2 斜弯破坏模型 | 第26-27页 |
2.2.3 薄膜元桁架模型 | 第27页 |
2.3 钢筋混凝土受扭构件的计算模型与方法 | 第27-32页 |
2.3.1 钢筋混凝土纯扭构件开裂扭矩和极限扭矩 | 第27-30页 |
2.3.2 钢筋混凝土复合受扭构件开裂扭矩和极限扭矩 | 第30-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-34页 |
第3章 钢筋混凝土受扭构件非线性有限元分析 | 第34-52页 |
3.1 ABAQUS简介 | 第34-35页 |
3.2 钢筋混凝土、型钢混凝土构件有限元模型在ABAQUS中的实现 | 第35-42页 |
3.2.1 单元类型的选取 | 第35-36页 |
3.2.2 材料本构关系 | 第36-40页 |
3.2.3 混凝土与型钢之间的相互作用 | 第40-42页 |
3.2.4 边界条件及加载方式 | 第42页 |
3.3 钢筋混凝土纯扭构件的有限元分析 | 第42-48页 |
3.3.1 有限元分析的构件参数 | 第43页 |
3.3.2 材料属性 | 第43-44页 |
3.3.3 有限元模型建立 | 第44-45页 |
3.3.4 有限元分析结果 | 第45-48页 |
3.4 钢筋混凝土压扭构件有限元分析 | 第48-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-52页 |
第4章 型钢混凝土压扭构件非线性有限元分析 | 第52-66页 |
4.1 压扭构件非线性有限元分析 | 第52-55页 |
4.1.1 ABAQUS建模 | 第53-55页 |
4.1.2 ABAQUS求解 | 第55页 |
4.2 压扭构件非线性有限元结果分析 | 第55-61页 |
4.2.1 不同轴压比下构件应力分析 | 第56-60页 |
4.2.2 不同轴压比下构件变形分析 | 第60-61页 |
4.3 不同因素对型钢混凝土压扭构件抗扭性能的影响 | 第61-65页 |
4.3.1 箍筋间距变化 | 第62-63页 |
4.3.2 型钢尺寸变化 | 第63-64页 |
4.3.3 型钢形式变化 | 第64-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-66页 |
第5章 箱形型钢混凝土构件纯扭破坏强度计算分析 | 第66-74页 |
5.1 试验构件参数 | 第66-67页 |
5.2 基于刚度比的开裂扭矩计算 | 第67-70页 |
5.2.1 纯扭构件开裂扭矩的组成 | 第68页 |
5.2.2 开裂时箱形截面钢筋混凝土构件开裂扭矩 | 第68-69页 |
5.2.3 开裂时型钢承担的扭矩 | 第69-70页 |
5.2.4 中空箱形型钢混凝土构件开裂扭矩的计算公式 | 第70页 |
5.2.5 计算公式、ABAQUS 有限元分析值、试验值的比较分析 | 第70页 |
5.3 基于叠加原理的极限扭矩计算 | 第70-73页 |
5.3.1 纯扭构件极限扭矩的组成 | 第71页 |
5.3.2 极限状态时箱形截面钢筋混凝土承担扭矩 | 第71-72页 |
5.3.3 极限状态时型钢承担扭矩 | 第72-73页 |
5.3.4 中空箱形型钢混凝土构件极限扭矩的计算公式 | 第73页 |
5.3.5 计算公式、ABAQUS 有限元分析值、试验值的比较分析 | 第73页 |
5.4 本章小结 | 第73-74页 |
第6章 结论与展望 | 第74-78页 |
6.1 结论 | 第74-75页 |
6.2 展望 | 第75-78页 |
参考文献 | 第78-80页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第80-82页 |
致谢 | 第82页 |