摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景及研究意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
1.2.1 国外对PHC管桩抗震性能的研究 | 第10-12页 |
1.2.2 国内对PHC管桩延性性能的研究 | 第12-15页 |
1.3 管桩抗震性能研究存在的问题 | 第15页 |
1.4 主要研究方法 | 第15页 |
1.5 主要研究内容 | 第15-17页 |
第二章 管桩抗震性能试验及结果分析 | 第17-54页 |
2.1 试验概况 | 第17页 |
2.2 试验设计 | 第17-22页 |
2.2.1 试件设计 | 第17-18页 |
2.2.2 试件制作 | 第18-19页 |
2.2.3 材料力学性能 | 第19页 |
2.2.4 试验装置 | 第19-21页 |
2.2.5 加载制度 | 第21-22页 |
2.3 管桩破坏特征分析 | 第22-24页 |
2.3.1 PHC试件破坏特征分析 | 第22页 |
2.3.2 PRC试件破坏特征分析 | 第22-24页 |
2.4 非预应力筋配筋率及配筋形式对管桩抗震性能的影响 | 第24-40页 |
2.4.1 滞回曲线 | 第25-32页 |
2.4.2 骨架曲线 | 第32-36页 |
2.4.3 刚度退化 | 第36-39页 |
2.4.4 耗能分析 | 第39-40页 |
2.5 预应力筋配筋率对管桩抗震性能的影响 | 第40-48页 |
2.5.1 滞回曲线 | 第41-44页 |
2.5.2 骨架曲线 | 第44-46页 |
2.5.3 刚度退化 | 第46-47页 |
2.5.4 耗能分析 | 第47-48页 |
2.6 箍筋加密对管桩抗震性能的影响 | 第48-54页 |
2.6.1 滞回曲线 | 第48-50页 |
2.6.2 骨架曲线 | 第50-52页 |
2.6.3 刚度退化 | 第52-53页 |
2.6.4 耗能分析 | 第53-54页 |
第三章 管桩有限元分析 | 第54-69页 |
3.1 概述 | 第54页 |
3.2 有限元模型的建立 | 第54-61页 |
3.2.1 单元类型的选取 | 第55-57页 |
3.2.2 材料本构关系和破坏准则 | 第57-59页 |
3.2.3 预应力的施加 | 第59-60页 |
3.2.4 网格划分 | 第60页 |
3.2.5 加载制度及求解器 | 第60-61页 |
3.3 有限元计算结果验证 | 第61-64页 |
3.3.1 试验和模拟的滞回曲线对比 | 第62-64页 |
3.3.2 试验和模拟峰值荷载对比 | 第64页 |
3.4 参数分析 | 第64-67页 |
3.4.1 非预应力筋配筋率和配筋形式的影响 | 第65-67页 |
3.4.2 预应力筋配筋率的影响 | 第67页 |
3.5 本章小结 | 第67-69页 |
第四章 管桩延性分析和延性指标 | 第69-76页 |
4.1 概述 | 第69-70页 |
4.2 管桩位移延性与曲率延性的关系 | 第70-71页 |
4.3 延性限值确定 | 第71-72页 |
4.4 配筋强度比和配筋形式对管桩延性的影响 | 第72-74页 |
4.5 延性评价 | 第74页 |
4.6 本章小结 | 第74-76页 |
第五章 结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
发表论文和科研情况说明 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |