方钢管混凝土短柱轴压性能分析
中文摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第一章 钢管混凝土结构发展概况 | 第9-18页 |
·钢管混凝土结构的特点 | 第9-11页 |
·承载力高、延性好,抗震性能优越 | 第9-10页 |
·施工方便,工期大大缩短 | 第10页 |
·有利于钢管的抗火和防火 | 第10页 |
·较强的耐腐蚀性能 | 第10-11页 |
·经济效益好 | 第11页 |
·钢管混凝土结构的发展 | 第11-14页 |
·钢管混凝土结构在国外的发展 | 第11-13页 |
·钢管混凝土在我国的发展和应用 | 第13-14页 |
·方钢管混凝土结构体系的优点及研究 | 第14-17页 |
·本文的主要工作 | 第17-18页 |
第二章 方钢管混凝土柱计算理论比较与特点分析 | 第18-31页 |
·方钢管混凝土柱的特点 | 第18-22页 |
·承载能力 | 第18页 |
·变形能力 | 第18-19页 |
·截面尺寸 | 第19-20页 |
·适用性 | 第20-22页 |
·三种轴心受压承载力计算理论及公式的比较与分析 | 第22-25页 |
·统一理论 | 第22-23页 |
·拟钢理论 | 第23-24页 |
·拟混凝土理论 | 第24-25页 |
·方钢管混凝土极限承载力多元线性回归分析 | 第25-30页 |
·建立多元线性回归模型 | 第25页 |
·多元线性回归方程的求解原理 | 第25-27页 |
·多元线性回归方程的显著性检验 | 第27-28页 |
·数据的收集整理与线性回归分析 | 第28-29页 |
·回归方程 | 第28页 |
·R检验 | 第28页 |
·F检验 | 第28-29页 |
·t检验 | 第29页 |
·回归结果与实验结果比较 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第三章 有限元的基本理论及分析步骤 | 第31-45页 |
·三维非线性有限元的基本理论 | 第31-33页 |
·有限元法的基本思想 | 第31页 |
·有限元法的分析步骤和具体做法: | 第31-33页 |
·连续体的离散化 | 第31页 |
·单元位移函数的选择 | 第31-32页 |
·单元分析 | 第32-33页 |
·整体分析 | 第33页 |
·非线性有限元的分析方法 | 第33-34页 |
·单元分析 | 第34页 |
·整体分析 | 第34页 |
·求解非线性方程组 | 第34页 |
·非线性方程组的求解方法 | 第34-37页 |
·增量法(逐步法) | 第35页 |
·迭代法(总荷载法) | 第35-36页 |
·混合法(增量迭代法) | 第36-37页 |
·收敛判断准则 | 第37页 |
·ANSYS分析问题的基本过程 | 第37-39页 |
·非线性分析在ANSYS程序中的实现 | 第39-44页 |
·几何非线性 | 第39-40页 |
·材料非线性 | 第40-42页 |
·塑性理论的三个准则 | 第40-41页 |
·ANSYS中定义塑性材料的方法 | 第41-42页 |
·ANSYS中非线性方程的求解方法: | 第42-44页 |
·牛顿一拉普森方法 | 第42-43页 |
·非线性求解的组织级别 | 第43页 |
·收敛问题 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第四章 方钢管混凝土的有限元分析 | 第45-69页 |
·钢材的材料模型 | 第45-46页 |
·钢材的本构关系 | 第45页 |
·钢材单元的性质及应用 | 第45-46页 |
·混凝土的材料模型 | 第46-54页 |
·混凝土的本构关系 | 第46-48页 |
·混凝土的破坏准则 | 第48-50页 |
·混凝土单元裂缝的处理 | 第50-53页 |
·混凝土单元的性质及其应用 | 第53-54页 |
·钢管和核心混凝土的粘结 | 第54页 |
·试件特征参数及材料性质 | 第54-56页 |
·试件参数 | 第54-55页 |
·材料性质 | 第55-56页 |
·方钢管混凝土短柱的有限元分析过程 | 第56-58页 |
·方钢管混凝土短柱模型的建立 | 第56页 |
·边界约束和加载 | 第56-58页 |
·求解与后处理 | 第58页 |
·有限元结果分析 | 第58-69页 |
·短柱的适用条件 | 第58-61页 |
·最大承载力对比 | 第61页 |
·荷载——位移曲线分析 | 第61-64页 |
·有限元受力机理分析 | 第64-69页 |
第五章 结语 | 第69-72页 |
·本文结语 | 第69-70页 |
·研究展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-74页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |