第1章 试验概况 | 第1-14页 |
·工程背景 | 第8页 |
·研究现状 | 第8-11页 |
·试验目的及意义 | 第11页 |
·试验依据及研究内容 | 第11-14页 |
第2章 大尺寸薄壁钢筋混凝土管柱拟静力试验研究 | 第14-28页 |
·试件设计 | 第14-22页 |
·模型设计的特点 | 第14页 |
·试件设计 | 第14-21页 |
·材料力学性能 | 第21页 |
·试件制作 | 第21-22页 |
·试验测试方法和内容 | 第22-28页 |
·试验方法和原理 | 第22-24页 |
·加载装置 | 第24页 |
·测试内容和方法 | 第24-26页 |
·加载制度 | 第26-28页 |
第3章 试验结果分析 | 第28-46页 |
·破坏过程及裂缝发展 | 第28-31页 |
·RCPC—1试验现象 | 第28-29页 |
·RCPC—2试验现象 | 第29页 |
·RCPC—3试验现象 | 第29-30页 |
·RCPC—4试验现象 | 第30-31页 |
·滞回曲线及骨架线 | 第31-38页 |
·滞回曲线 | 第31-35页 |
·骨架线及特征点参数 | 第35-38页 |
·消能能力及刚度退化 | 第38-40页 |
·耗能系数 | 第38-39页 |
·退化刚度的计算 | 第39-40页 |
·延性性能 | 第40-41页 |
·构件中钢筋的应力—应变分析 | 第41-45页 |
·纵筋的应力—应变分析 | 第41-44页 |
·箍筋的应力—应变分析 | 第44-45页 |
·构件中混凝土的应力—应变分析 | 第45-46页 |
第4章 大尺寸薄壁钢筋混凝土管柱抗震性能分析 | 第46-51页 |
·钢筋混凝土管柱的破坏形态 | 第46-47页 |
·轴压比对抗震性能的影响 | 第47页 |
·轴压比对延性的影响 | 第47页 |
·轴压比对承载力的影响 | 第47页 |
·纵筋配筋率对抗震性能的影响 | 第47-48页 |
·箍筋对抗震性能的影响 | 第48-49页 |
·壁径比对抗震性能的影响 | 第49-51页 |
第5章 钢筋混凝土管柱非线性有限元分析 | 第51-58页 |
·概述 | 第51页 |
·钢筋混凝土管柱ANSYS分析模型的建立 | 第51-54页 |
·钢筋混凝土管柱ANSYS计算 | 第54-58页 |
第6章 大尺寸薄壁钢筋混凝土管柱正截面受压承载力研究 | 第58-64页 |
·配置单排纵筋环形截面偏心受压构件计算方法 | 第58-59页 |
·配置双排纵筋环形截面偏心受压构件计算方法 | 第59-64页 |
·基本假定 | 第59-60页 |
·环形截面几何特性 | 第60-61页 |
·环形截面应力分布 | 第61页 |
·界限破坏时的相对受压区面积α_b | 第61-62页 |
·配置双排纵筋的环形截面受压构件计算公式 | 第62-64页 |
第7章 大尺寸薄壁钢筋混凝土管柱斜截面承载力计算及构造措施 | 第64-68页 |
·大尺寸薄壁钢筋混凝土管柱斜截面承载力计算研究 | 第64-66页 |
·环形截面构件受剪机理 | 第64页 |
·环形截面构件受剪承载力计算方法 | 第64-65页 |
·受剪截面限制条件 | 第65-66页 |
·验算试件受剪承载力 | 第66页 |
·大尺寸薄壁钢筋混凝土管柱构造要求 | 第66-68页 |
·轴压比要求 | 第66页 |
·壁径比要求 | 第66-67页 |
·箍筋要求 | 第67-68页 |
第8章 结论 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-72页 |