摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 国内外对钢管混凝土柱研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 薄壁钢管混凝土柱研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 钢管再生混凝土柱研究现状 | 第11-12页 |
1.2.3 内置大尺度块体钢管再生混凝土柱的研究 | 第12-13页 |
1.3 现有研究不足之处 | 第13-14页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第14-15页 |
2 内置大尺度块体薄壁钢管再生混凝土长柱轴压试验设计 | 第15-22页 |
2.1 引言 | 第15页 |
2.2 试验方案 | 第15-21页 |
2.2.1 试验目的 | 第15页 |
2.2.2 试件的设计与制作 | 第15-17页 |
2.2.3 材料性能测试试验 | 第17-19页 |
2.2.4 测点的布置及加载装置 | 第19-20页 |
2.2.5 试验加载制度 | 第20-21页 |
2.3 本章小结 | 第21-22页 |
3 内置大尺度块体薄壁钢管再生混凝土长柱轴压试验研究 | 第22-37页 |
3.1 引言 | 第22页 |
3.2 试件的破坏过程及特征 | 第22-24页 |
3.3 试验结果分析 | 第24-30页 |
3.3.1 荷载—应变关系曲线 | 第24-27页 |
3.3.2 荷载—挠度关系曲线 | 第27-29页 |
3.3.3 荷载—轴向位移关系曲线 | 第29-30页 |
3.4 采用正交试验分析试件的承载力影响因素 | 第30-35页 |
3.4.1 正交试验概述 | 第30-31页 |
3.4.2 承载力分析 | 第31-34页 |
3.4.3 长细比对长柱承载力的影响 | 第34页 |
3.4.4 含钢率对长柱承载力的影响 | 第34-35页 |
3.4.5 块体取代率对长柱承载力的影响 | 第35页 |
3.5 本章小结 | 第35-37页 |
4 内置大尺度块体薄壁钢管再生混凝土长柱有限元分析 | 第37-47页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 材料的本构关系 | 第37-39页 |
4.2.1 钢材的本构关系 | 第37-38页 |
4.2.2 混凝土的本构关系 | 第38-39页 |
4.3 有限元模型的建立 | 第39-40页 |
4.3.1 单元类型及网格划分 | 第39-40页 |
4.3.2 荷载和边界条件 | 第40页 |
4.4 有限元模拟结果的分析 | 第40-46页 |
4.4.1 破坏形态 | 第40-41页 |
4.4.2 应力云图分析 | 第41-43页 |
4.4.3 荷载—轴向位移关系曲线的对比 | 第43-45页 |
4.4.4 承载力的对比 | 第45-46页 |
4.5 本章小结 | 第46-47页 |
5 内置大尺度块体薄壁钢管再生混凝土长柱承载力计算 | 第47-54页 |
5.1 引言 | 第47页 |
5.2 各国规程规范承载力计算公式的对比 | 第47-52页 |
5.2.1 日本 AIJ 规程 | 第47-48页 |
5.2.2 美国 AISC 规程 | 第48页 |
5.2.3 欧洲 E4 规程 | 第48-49页 |
5.2.4 中国 DL/T5085—1999 规程 | 第49-50页 |
5.2.5 中国 CECS28:2012 规程 | 第50-52页 |
5.3 承载力计算公式 | 第52-53页 |
5.4 本章小结 | 第53-54页 |
结论 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
在学研究成果 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |