摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 前言 | 第13-14页 |
1.2 课题研究背景和意义 | 第14-17页 |
1.3 CFRP-圆钢管混凝土柱的国内外研究现状 | 第17-21页 |
1.3.1 CFRP的研究现状 | 第17页 |
1.3.2 CFRP-圆钢管混凝土柱的国内研究现状 | 第17-20页 |
1.3.3 CFRP-圆钢管混凝土组合柱的国外研究现状 | 第20-21页 |
1.4 本文研究的主要内容及方法 | 第21-23页 |
第二章 CFRP-超薄壁圆钢管混凝土短柱轴压承载力试验方案设计及试验方法 | 第23-32页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 试验方案 | 第23-28页 |
2.2.1 材料特征 | 第23-25页 |
2.2.2 试件尺寸设计 | 第25-27页 |
2.2.3 试件制作 | 第27-28页 |
2.3 加载方式和数据采集方式 | 第28-32页 |
2.3.1 加载和数据采集装置 | 第28-30页 |
2.3.2 加载制度 | 第30页 |
2.3.3 测试内容和测点布置 | 第30-32页 |
第三章 CFRP-超薄壁圆钢管混凝土短柱轴压力学性能分析 | 第32-50页 |
3.1 概述 | 第32页 |
3.2 CFRP-超薄壁圆钢管混凝土短柱轴压的试验现象和破坏形态 | 第32-36页 |
3.2.1 试件试验现象分析 | 第32-34页 |
3.2.2 试件破坏形态分析 | 第34-35页 |
3.2.3 CFRP的破坏形态 | 第35-36页 |
3.3 应变分析 | 第36-41页 |
3.3.1 钢管和CFRP的协同工作 | 第36-37页 |
3.3.2 CFRP应变 | 第37-39页 |
3.3.3 钢管应变 | 第39-41页 |
3.4 荷载-变形曲线分析 | 第41-44页 |
3.4.1 荷载-轴向变形曲线特点 | 第41-43页 |
3.4.2 荷载-侧向变形曲线特点 | 第43-44页 |
3.5 CFRP-超薄壁圆钢管混凝土短柱的轴压力学性能分析 | 第44-48页 |
3.5.1 试件的轴压承载力提高系数 | 第44-47页 |
3.5.2 试件的延性系数 | 第47-48页 |
3.6 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 CFRP-超薄壁圆钢管混凝土短柱的轴压承载力研究 | 第50-67页 |
4.1 前言 | 第50页 |
4.2 普通CFRP-圆钢管混凝土短柱承载力计算理论研究现状 | 第50-53页 |
4.3 基于回归理论的承载力计算表达式 | 第53-58页 |
4.3.1 线性回归 | 第53-54页 |
4.3.2 多元回归 | 第54-58页 |
4.4 基于极限平衡理论的承载力计算表达式 | 第58-66页 |
4.4.1 极限平衡理论 | 第58-59页 |
4.4.2 CFRP-超薄壁圆钢管混凝土轴压短柱的极限承载力分析 | 第59-66页 |
4.4.2.1 基本假设 | 第59-60页 |
4.4.2.2 计算式推导 | 第60-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 CFRP-超薄壁圆钢管混凝土轴压短柱的有限元分析 | 第67-78页 |
5.1 前言 | 第67页 |
5.2 单元类型的选取 | 第67-68页 |
5.3 材料的本构关系 | 第68-70页 |
5.4 混凝土破坏准则及相关参数设置 | 第70页 |
5.5 模型的建立和网格划分 | 第70-71页 |
5.6 收敛控制策略 | 第71-72页 |
5.7 有限元运算结果分析 | 第72-76页 |
5.7.1 截面应力分析 | 第72-73页 |
5.7.2 沿长度方向的环向应变 | 第73-74页 |
5.7.3 试件的应力分析 | 第74-76页 |
5.7.4 试件的承载力分析 | 第76页 |
5.8 本章小结 | 第76-78页 |
第六章 结论与展望 | 第78-81页 |
6.1 结论 | 第78-79页 |
6.2 展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
附录A (攻读硕士学位期间发表的论文) | 第86页 |