首页--工业技术论文--建筑科学论文--地下建筑论文--高层建筑论文--高层建筑结构论文

钢板—混凝土组合连梁弹塑性性能及受剪承载力研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 钢板-混凝土结构的产生及应用现状第10-11页
    1.3 连梁的国内外研究现状第11-17页
        1.3.1 普通钢筋混凝土连梁研究现状第11-15页
        1.3.2 传统的钢连梁和组合连梁研究现状第15-16页
        1.3.3 钢板混凝土连梁研究现状第16-17页
    1.4 本文主要研究内容第17-19页
第2章 中小跨高比 PRC 连梁弹塑性受力性能研究第19-31页
    2.1 概述第19页
    2.2 有限元计算模型介绍第19-22页
        2.2.1 混凝土本构模型第19-20页
        2.2.2 钢材的应力-应变关系模型第20-21页
        2.2.3 单元类型及网格划分第21页
        2.2.4 边界条件及荷载施加方式第21-22页
    2.3 中小跨高比连梁破坏机理研究第22-29页
        2.3.1 PRC 连梁试验模型选取第22页
        2.3.2 荷载-转角曲线对比第22-24页
        2.3.3 损伤演化过程对比第24-26页
        2.3.4 纵筋应变分布对比第26-27页
        2.3.5 钢板弯矩分布对比第27-28页
        2.3.6 钢板剪力分布对比第28-29页
    2.4 PRC 连梁破坏形态和破坏过程第29-30页
        2.4.1 弯曲剪切破坏第29页
        2.4.2 剪切破坏第29-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第3章 中小跨高比 PRC 连梁受力性能影响因素研究第31-55页
    3.1 概述第31页
    3.2 模型的建立及参数研究概况第31-34页
        3.2.1 模型尺寸介绍第31-32页
        3.2.2 研究参数的选择第32-33页
        3.2.3 PRC 模拟试验梁的详细配筋方案第33-34页
    3.3 不同参数对 PRC 连梁受力性能的影响第34-42页
        3.3.1 跨高比的影响第34-36页
        3.3.2 钢板厚度的影响第36-39页
        3.3.3 纵筋配筋率的影响第39-42页
        3.3.4 墙肢配筋率的影响第42页
    3.4 PRC 连梁的应力应变分布第42-53页
        3.4.1 混凝土 Mises 应力分布第42-46页
        3.4.2 纵筋应力分布第46-49页
        3.4.3 钢板剪力分布第49-50页
        3.4.4 钢板弯矩分布第50-52页
        3.4.5 钢板轴向合力分布第52-53页
    3.5 本章小结第53-55页
第4章 中小跨高比 PRC 连梁受剪承载力计算方法研究第55-67页
    4.1 概述第55页
    4.2 现有连梁受剪承载力的计算方法第55-58页
        4.2.1 Gong 提出的型钢混凝土连梁的计算方法第55-56页
        4.2.2 《型钢混凝土组合结构技术规程》计算方法第56页
        4.2.3 《钢骨混凝土结构设计规程》的计算方法第56-57页
        4.2.4 Subedi 提出的钢板-混凝土组合连梁的计算方法第57-58页
        4.2.5 现有计算方法总结第58页
    4.3 剪切破坏极限受力状态第58-59页
    4.4 PRC 连梁的受剪承载力影响因素第59-63页
        4.4.1 国内外已有试验研究数据第59-60页
        4.4.2 配箍特征值第60页
        4.4.3 混凝土强度第60-61页
        4.4.5 跨高比第61页
        4.4.6 配板特征值第61-63页
    4.5 受剪承载力计算公式提出和验证第63-64页
    4.6 本章小结第64-67页
第5章 结论与展望第67-71页
    5.1 结论第67-68页
    5.2 展望第68-71页
参考文献第71-76页
致谢第76页

论文共76页,点击 下载论文
上一篇:东北地区村镇住宅绿色模式建构研究--以黑龙江省民居为例
下一篇:大跨度预应力输煤栈桥结构优化设计研究