首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑结构论文--混凝土结构、钢筋混凝土结构论文--钢筋混凝土结构论文--框架论文

核心混凝土横向变形对柱纵筋屈曲的影响研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
1 绪论第9-13页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-11页
    1.3 本文研究目的第11页
    1.4 本文研究内容第11-13页
2 ReinforcingSteel模型介绍及修正第13-25页
    2.1 原始Chang-Mander模型及应用修正第13-18页
        2.1.1 单轴应力-应变曲线第13-16页
        2.1.2 M-P曲线参数取值第16-18页
    2.2 钢筋屈曲模型第18-25页
        2.2.1 G-A模型第18-20页
        2.2.2 模型修正第20-22页
        2.2.3 考虑核心混凝土横向变形的简化修正模型第22-25页
3 核心混凝土横向变形对纵筋屈曲影响规律第25-71页
    3.1 Freytag、Brown等试验介绍第25-28页
        3.1.1 试件设计第25-26页
        3.1.2 试验加载制度第26-27页
        3.1.3 试验量测第27页
        3.1.4 核心混凝土横向变形测量方法第27-28页
    3.2 程序模拟第28-32页
        3.2.1 Concrete02 模型简介第28-30页
        3.2.2 材料本构模型参数的取值第30-32页
    3.3 数值分析结果第32-38页
        3.3.1 CT3 分析结果第32-34页
        3.3.2 CT4 分析结果第34-35页
        3.3.3 CT5 分析结果第35-37页
        3.3.4 CT7 分析结果第37-38页
    3.4 混凝土横向变形系数第38-46页
        3.4.1 国内外研究现状第38-42页
        3.4.2 素混凝土受拉、受压横向变形系数与应力的相关规律第42页
        3.4.3 混凝土受压横向变形系数计算式第42-45页
        3.4.4 混凝土受拉横向变形系数计算式第45页
        3.4.5 重复加卸载对横向应变影响规律第45-46页
    3.5 混凝土横向应变换算准则第46-49页
        3.5.1 A侧混凝土横向应变换算准则第46-48页
        3.5.2 B侧混凝土横向应变换算准则第48-49页
    3.6 混凝土横向应变换算结果第49-51页
        3.6.1 CT3 核心混凝土横向应变第49-50页
        3.6.2 CT4 核心混凝土横向应变第50页
        3.6.3 CT5-CT6 核心混凝土横向应变第50页
        3.6.4 CT7~CT8 核心混凝土横向应变第50-51页
        3.6.5 核心混凝土横向变形分离准则第51页
    3.7 柱底核心混凝土横向变形分离结果第51-55页
        3.7.1 试件CT3第52页
        3.7.2 试件CT4第52-53页
        3.7.3 试件CT5第53页
        3.7.4 试件CT6第53-54页
        3.7.5 试件CT7第54页
        3.7.6 试件CT8第54-55页
    3.8 计算纵筋侧向挠度第55-60页
        3.8.1 CT3第56页
        3.8.2 CT4第56-57页
        3.8.3 CT5第57-58页
        3.8.4 CT6第58-59页
        3.8.5 CT7第59页
        3.8.6 CT8第59-60页
    3.9 核心混凝土横向变形与纵筋挠度大小相关规律第60-66页
        3.9.1 CT3第61-62页
        3.9.2 CT4第62页
        3.9.3 CT5第62-63页
        3.9.4 CT6第63-64页
        3.9.5 CT7第64-65页
        3.9.6 CT8第65-66页
    3.10 核心混凝土与纵筋分离时刻的轴向压应变第66-69页
        3.10.1 箍筋明显屈服情况第66-68页
        3.10.2 箍筋未明显屈服情况第68-69页
    3.11 本章小结第69-71页
4 考虑核心混凝土影响的屈曲钢筋修正模型第71-103页
    4.1 核心混凝土对纵筋受力的影响第72页
    4.2 核心区混凝土对纵筋产生的侧向力第72-83页
        4.2.1 确定箍筋拉力第74-79页
        4.2.2 箍筋形式的影响第79-80页
        4.2.3 确定混凝土对纵筋的侧向推力第80-83页
    4.3 核心混凝土对纵筋受力分析第83-86页
    4.4 核心混凝土对纵筋屈曲系数的影响第86-89页
    4.5 纵筋反复受力时的修正第89-90页
    4.6 考虑核心混凝土影响的G-A模型修正过程第90-91页
    4.7 考虑核心混凝土影响修正G-A模型源程序第91页
    4.8 核心混凝土影响纵筋屈曲各因素分析第91-98页
        4.8.1 混凝土强度等级的影响第92-94页
        4.8.2 箍筋直径的影响第94-95页
        4.8.3 箍筋屈服强度的影响第95-96页
        4.8.4 核心区尺寸的影响第96-97页
        4.8.5 箍筋间距的影响第97-98页
    4.9 单向受力与反复受力的区别第98页
    4.10 考虑核心混凝土影响的修正G-A模型模拟结果第98-101页
        4.10.1 影响较小第99-100页
        4.10.2 影响中等第100页
        4.10.3 影响较大第100-101页
    4.11 本章小结第101-103页
5 柱子试验模拟第103-113页
    5.1 柱子试验数据第103-107页
        5.1.1 试件设计参数第103-105页
        5.1.2 混凝土与钢筋参数第105-107页
    5.2 柱子试验模拟第107-111页
        5.2.1 确定核心混凝土对纵筋屈曲的影响程度第107-108页
        5.2.2 试件SC-1 试验-模拟对比分析第108-109页
        5.2.3 试件SC-6 试验-模拟对比分析第109-110页
        5.2.4 调整试件设计参数第110-111页
    5.3 总结与分析第111-113页
6 结论与展望第113-115页
    6.1 本文主要研究结论第113-114页
    6.2 展望第114-115页
致谢第115-117页
参考文献第117-119页

论文共119页,点击 下载论文
上一篇:多基站时差频差无源定位处理方法研究
下一篇:异构小区资源管理机制研究