摘要 | 第9-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 型钢混凝土结构概述 | 第12-15页 |
1.1.1 型钢混凝土结构的基本概念 | 第12页 |
1.1.2 型钢混凝土结构的分类 | 第12-13页 |
1.1.3 型钢混凝土结构优缺点 | 第13-15页 |
1.2 型钢混凝土结构研究现状 | 第15-17页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第15-16页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第16-17页 |
1.3 课题研究意义和本文主要内容 | 第17-20页 |
1.3.1 研究意义 | 第17-18页 |
1.3.2 论文主要研究内容 | 第18-20页 |
第二章 钢筋混凝土构件受扭破坏形态及计算理论 | 第20-30页 |
2.1 钢筋混凝土受扭计算理论 | 第20-22页 |
2.1.1 Rausch空间桁架计算模型 | 第20页 |
2.1.2 变角空间桁架计算模型 | 第20-21页 |
2.1.3 统一理论 | 第21-22页 |
2.1.4 强度叠加原理 | 第22页 |
2.2 钢筋混凝土构件受扭破坏类型 | 第22-25页 |
2.3 钢筋混凝土构件受扭的计算方法 | 第25-29页 |
2.3.1 钢筋混凝土开裂扭矩的计算 | 第25-27页 |
2.3.2 钢筋混凝土极限扭矩的计算 | 第27-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 ABAQUS有限元模型的建立与分析 | 第30-49页 |
3.1 本构关系 | 第30-35页 |
3.1.1 混凝土的本构关系 | 第30-33页 |
3.1.2 钢材的本构关系 | 第33-35页 |
3.2 ABAQUS模型的建立 | 第35-42页 |
3.2.1 构件简介 | 第35-38页 |
3.2.2 单元类型的选取 | 第38-39页 |
3.2.3 材料参数 | 第39页 |
3.2.4 材料间的相互作用 | 第39-40页 |
3.2.5 单元网格划分 | 第40-42页 |
3.2.6 荷载及其边界条件 | 第42页 |
3.3 模型有效性验证 | 第42-48页 |
3.3.1 验证模型构件参数 | 第43-44页 |
3.3.2 数据分析 | 第44-47页 |
3.3.3 结论 | 第47-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 闭合型钢混凝土构件复合受扭作用下有限元模型分析 | 第49-64页 |
4.1 压扭作用下构件有限元分析 | 第49-54页 |
4.1.1 构件各部分受力分析 | 第49-53页 |
4.1.2 压扭作用下构件全过程分析 | 第53-54页 |
4.2 压弯扭作用下有限元模拟分析 | 第54-59页 |
4.2.1 边界条件及荷载 | 第54-58页 |
4.2.2 压弯扭全过程分析 | 第58-59页 |
4.3 影响因素分析 | 第59-62页 |
4.3.1 约束范围的影响 | 第59-60页 |
4.3.2 纵筋的变化的影响 | 第60-61页 |
4.3.3 构件含钢率的影响 | 第61-62页 |
4.3.4 型钢形状的影响 | 第62页 |
4.4 本章小结 | 第62-64页 |
第五章 闭合型钢混凝土构件在复合受扭作用下承载力计算 | 第64-83页 |
5.1 纯扭作用下闭合型钢混凝土构件承载力的计算 | 第64-69页 |
5.1.1 开裂扭矩的计算 | 第64-67页 |
5.1.2 极限扭矩的计算 | 第67-69页 |
5.2 压扭作用下闭合型钢混凝土构件承载力的计算 | 第69-74页 |
5.2.1 开裂扭矩的计算 | 第69-71页 |
5.2.2 极限扭矩的计算 | 第71-74页 |
5.2.2.1 受力分析 | 第71-72页 |
5.2.2.2 钢筋混凝土极限扭矩的计算 | 第72页 |
5.2.2.3 闭合型钢极限扭矩的计算 | 第72-73页 |
5.2.2.4 极限扭矩建议公式 | 第73-74页 |
5.3 压弯扭作用下闭合型钢混凝土构件承载力的计算 | 第74-82页 |
5.3.1 开裂扭矩的计算 | 第74-76页 |
5.3.2 极限扭矩的计算 | 第76-82页 |
5.3.2.1 压弯扭复合作用下相容方程的计算 | 第76-80页 |
5.3.2.2 受力分析 | 第80-81页 |
5.3.2.3 极限扭矩建议公式 | 第81-82页 |
5.4 本章小结 | 第82-83页 |
第六章 结论与展望 | 第83-85页 |
6.1 结论 | 第83-84页 |
6.2 展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-88页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研工作 | 第88-89页 |
致谢 | 第89页 |