摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
1 绪论 | 第13-25页 |
1.1 立题背景 | 第13-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-22页 |
1.2.1 再生混凝土研究现状 | 第15-16页 |
1.2.2 钢管再生混凝土构件研究现状 | 第16-19页 |
1.2.3 再生混凝土节点及结构研究现状 | 第19-22页 |
1.3 课题的研究意义 | 第22-23页 |
1.4 本文的研究工作 | 第23-25页 |
1.4.1 研究目的 | 第23页 |
1.4.2 研究内容 | 第23-24页 |
1.4.3 主要成果 | 第24-25页 |
2 带内部支撑骨架的钢管再生混凝土柱抗震性能研究 | 第25-43页 |
2.1 概述 | 第25页 |
2.2 有限元模型建立 | 第25-29页 |
2.2.1 材料本构 | 第26-28页 |
2.2.2 接触处理 | 第28-29页 |
2.2.3 单元选取和网格划分 | 第29页 |
2.2.4 边界条件和加载方式 | 第29页 |
2.2.5 计算求解方法 | 第29页 |
2.3 有限元模型模型验证 | 第29-30页 |
2.4 不同骨架支撑形式的钢管再生混凝土柱抗震性能分析 | 第30-39页 |
2.4.1 模型参数设计 | 第30-32页 |
2.4.2 模型破坏形态及应力云图分析 | 第32-34页 |
2.4.3 滞回曲线 | 第34-36页 |
2.4.4 骨架曲线 | 第36页 |
2.4.5 延性系数和耗能分析 | 第36-39页 |
2.5 钢管型钢再生混凝土柱P-△关系影响因素分析 | 第39-42页 |
2.5.1 轴压比的影响 | 第39-40页 |
2.5.2 柱长细比的影响 | 第40页 |
2.5.3 钢材屈服强度的影响 | 第40-41页 |
2.5.4 柱截面形式的影响 | 第41-42页 |
2.6 本章小结 | 第42-43页 |
3 钢管型钢再生混凝土柱-钢梁连接节点的抗震性能分析 | 第43-64页 |
3.1 概述 | 第43页 |
3.2 节点模型构件概括 | 第43-44页 |
3.3 节点有限元模型建立 | 第44-46页 |
3.3.1 材料本构 | 第44-45页 |
3.3.2 单元选取和接触处理 | 第45页 |
3.3.3 边界条件和加载方式 | 第45-46页 |
3.3.4 节点有限元模型验证 | 第46页 |
3.4 钢管型钢再生混凝土柱-钢梁连接节点的抗震性能分析 | 第46-59页 |
3.4.1 节点的模型参数设计 | 第46-48页 |
3.4.2 模型破坏形态及应力云图分析 | 第48-55页 |
3.4.3 滞回曲线 | 第55-56页 |
3.4.4 骨架曲线 | 第56-57页 |
3.4.5 延性系数及耗能能力分析 | 第57-59页 |
3.5 外套管端板连接节点的P-△关系曲线影响因素分析 | 第59-62页 |
3.5.1 轴压比参数影响 | 第59页 |
3.5.2 梁柱线刚度比参数影响 | 第59-60页 |
3.5.3 钢材屈服强度参数的影响 | 第60页 |
3.5.4 再生骨料取代率的影响 | 第60-61页 |
3.5.5 端板厚度的影响 | 第61-62页 |
3.5.6 外套管厚度的影响 | 第62页 |
3.6 本章小结 | 第62-64页 |
4 钢管型钢再生混凝土柱钢梁框架-混凝土核心筒结构抗震性能研究 | 第64-80页 |
4.1 概述 | 第64-65页 |
4.2 试件概述 | 第65-71页 |
4.2.1 分析内容 | 第65页 |
4.2.2 试件设计 | 第65-68页 |
4.2.3 试件材料性能 | 第68-69页 |
4.2.4 有限元模型建立 | 第69-70页 |
4.2.5 加载制度 | 第70-71页 |
4.3 平面结构模型试件破坏特征分析 | 第71-73页 |
4.4 模拟结果分析 | 第73-79页 |
4.4.1 滞回曲线 | 第73-74页 |
4.4.2 骨架曲线 | 第74-75页 |
4.4.3 延性系数 | 第75页 |
4.4.4 耗能能力 | 第75-77页 |
4.4.5 强度退化 | 第77-78页 |
4.4.6 刚度退化 | 第78-79页 |
4.5 本章小结 | 第79-80页 |
5 结论和展望 | 第80-82页 |
5.1 结论 | 第80-81页 |
5.2 展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-89页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第89-90页 |
攻读硕士学位期间参加的教研和科研项目 | 第90-91页 |
获得的奖项与专利 | 第91-92页 |
致谢 | 第92页 |