钢管混凝土粘结—滑移性能的研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目次 | 第6-8页 |
Contents | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
·钢管混凝土结构介绍及其特点 | 第10-13页 |
·国内外钢管混凝土粘结-滑移的研究现状及发展趋势 | 第13-15页 |
·研究现状 | 第13页 |
·研究存在的问题 | 第13-14页 |
·研究的未来发展 | 第14-15页 |
·研究的意义 | 第15-17页 |
·粘结-滑移性能的研究在实际工程当中的意义 | 第15-16页 |
·对粘结-滑移问题研究的意义 | 第16页 |
·选用适当方法模拟粘结-滑移的意义 | 第16-17页 |
·本课题所研究的内容 | 第17-18页 |
第二章 超厚钢管混凝土推出试验分析 | 第18-25页 |
·超厚钢管约束的混凝土柱受压推出的力学模型 | 第18-21页 |
·试验部分 | 第21-24页 |
·试件的分组和制作 | 第21页 |
·试验的进行和示意图 | 第21-22页 |
·试验的结果 | 第22-23页 |
·试验的推论 | 第23-24页 |
·本章小结 | 第24-25页 |
第三章 钢管混凝土粘结-滑移的有限元分析 | 第25-72页 |
·有限元模拟简介 | 第25-34页 |
·有限元法的基本概念 | 第25页 |
·有限元的发展状况 | 第25-26页 |
·有限元的弹性理论简介 | 第26-30页 |
·弹性力学的基本假定 | 第26-27页 |
·弹性力学平面问题 | 第27-30页 |
·有限元法的收敛准则 | 第30-31页 |
·ANSYS 软件简介 | 第31-33页 |
·ANSYS 的发展历史及现状 | 第31页 |
·ANSYS 的基本模块 | 第31-32页 |
·有限元模型的构成 | 第32页 |
·网格的划分 | 第32-33页 |
·粘结-滑移力学行为的有限元模拟方法 | 第33-34页 |
·ANSYS 模拟所采用的单元及材料性质 | 第34-43页 |
·所采用的主要实体单元介绍 | 第34-40页 |
·单元的线性行为 | 第34-35页 |
·单元的非线性行为 | 第35-37页 |
·SOLID65 混凝土屈服及失效准则 | 第37-40页 |
·混凝土单元和材料性质 | 第40-41页 |
·钢管单元和材料性质 | 第41-42页 |
·粘结层单元和材料性质 | 第42-43页 |
·有限元模型的建立方式及示意图 | 第43-44页 |
·线弹性条件下钢管混凝土推出试验模型的有限元分析 | 第44-52页 |
·不同粘结层切变模量的情况 | 第44-46页 |
·粘接应力的分布 | 第44-45页 |
·位移的分布及比较 | 第45-46页 |
·不同钢管厚度的情况 | 第46-50页 |
·核心混凝土的平均位移分析 | 第47-48页 |
·粘接应力的分布 | 第48-49页 |
·核心混凝土轴向正应力的分布 | 第49-50页 |
·钢管的变形 | 第50页 |
·不同粘结层厚度的情况 | 第50-52页 |
·对比的结论 | 第52页 |
·非线性条件下轴压钢管混凝土柱模型的有限元分析 | 第52-59页 |
·模型的简介 | 第52-53页 |
·模型的加载方式 | 第53-54页 |
·分析结果及对比 | 第54-59页 |
·试验力-位移曲线 | 第54-55页 |
·滑移沿高度方向的分布 | 第55-57页 |
·滑移随载荷的变化 | 第57-58页 |
·粘结应力沿高度的分布 | 第58-59页 |
·弹簧单元法模拟粘结-滑移的介绍 | 第59-71页 |
·非线性弹簧单元 COMBIN39 的介绍 | 第60-64页 |
·非线性弹簧单元的使用方法 | 第64-68页 |
·ANSYS 非线形弹簧单元法的模型建立 | 第68-70页 |
·不同方法的模拟结果的比较 | 第70-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
第四章 结论与展望 | 第72-76页 |
·本文的主要工作概述及结论 | 第72-74页 |
·理论分析与推出试验 | 第72页 |
·有限元模拟 | 第72-73页 |
·本文的创新点 | 第73-74页 |
·展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
主要 ANSYS 命令流 | 第79-82页 |
作者简介 | 第82页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |