摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 选题背景及依据 | 第11-14页 |
1.2.1 自密实混凝土技术的研究背景 | 第11-13页 |
1.2.2 钢管混凝土技术的研究背景 | 第13-14页 |
1.3 国内外研究现状 | 第14-19页 |
1.3.1 自密实轻骨料混凝土的国内外研究现状 | 第14-16页 |
1.3.2 钢管混凝土柱的国内外研究现状 | 第16-19页 |
1.4 自密实轻骨料钢管混凝土结构应用前景 | 第19页 |
1.5 研究目的及内容 | 第19-21页 |
1.5.1 研究目的 | 第19-20页 |
1.5.2 研究内容 | 第20-21页 |
1.6 创新点 | 第21-22页 |
第二章 高强自密实轻骨料混凝土配合比设计 | 第22-40页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 高强自密实轻骨料混凝土配合比设计的思路 | 第22-23页 |
2.3 原材料选择 | 第23-29页 |
2.3.1 集料 | 第23-27页 |
2.3.2 胶凝材料 | 第27-28页 |
2.3.3 外加剂 | 第28页 |
2.3.4 水 | 第28-29页 |
2.4 基础配合比设计方法 | 第29-32页 |
2.5 高强自密实轻骨料混凝土基础配合比计算 | 第32页 |
2.6 实验室试配自密实混凝土配合比 | 第32-39页 |
2.6.1 配合比试验的准备 | 第32-33页 |
2.6.2 确定最优水胶比 | 第33-35页 |
2.6.3 确定陶粒的最优掺量 | 第35-37页 |
2.6.4 粉煤灰的最优掺量 | 第37-39页 |
2.7 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 自密实轻骨料钢管混凝土柱轴心受压性能试验研究 | 第40-64页 |
3.1 方案设计 | 第40-45页 |
3.1.1 试件设计 | 第40-41页 |
3.1.2 制作试件 | 第41-42页 |
3.1.3 材料性能试验 | 第42-45页 |
3.2 试验装置及加载制度 | 第45-46页 |
3.2.1 试验装置 | 第45页 |
3.2.2 测点布置 | 第45-46页 |
3.2.3 加载制度 | 第46页 |
3.3 试验现象 | 第46-54页 |
3.3.1 自密实普通钢管混凝土柱 | 第47-49页 |
3.3.2 自密实轻骨料钢管混凝土柱 | 第49-54页 |
3.4 试件破坏形态 | 第54-55页 |
3.5 试验结果及分析 | 第55-63页 |
3.5.1 荷载-纵向位移曲线 | 第55-59页 |
3.5.2 荷载-应变曲线 | 第59-61页 |
3.5.3 荷载-挠度曲线 | 第61-63页 |
3.6 本章小结 | 第63-64页 |
第四章 自密实轻骨料钢管混凝土柱承载力计算方法 | 第64-72页 |
4.1 引言 | 第64-65页 |
4.2 自密实钢管混凝土柱承载力计算公式 | 第65-69页 |
4.2.1 极限平衡理论的基本假定 | 第65-66页 |
4.2.2 自密实钢管混凝土柱设计方法 | 第66-67页 |
4.2.3 轴心受压柱承载力计算公式 | 第67-69页 |
4.3 统一强度理论计算公式 | 第69-72页 |
4.3.1 统一强度理论简介 | 第69页 |
4.3.2 轴心受压柱的稳定承载力计算 | 第69-72页 |
4.4 本章小结 | 第72页 |
第五章 自密实轻骨料钢管混凝土柱非线性有限元分析 | 第72-84页 |
5.1 引言 | 第72页 |
5.2 有限元模型的建立 | 第72-77页 |
5.2.1 材料参数的选取 | 第72-76页 |
5.2.2 建立有限元模型 | 第76-77页 |
5.3 仿真模拟计算与试验结果的对比分析 | 第77-83页 |
5.3.1 荷载-位移曲线 | 第77-79页 |
5.3.2 柱的受压承载力 | 第79-80页 |
5.3.3 柱中核心混凝土的应力 | 第80-81页 |
5.3.4 柱混凝土的变形 | 第81-83页 |
5.4 本章小结 | 第83-84页 |
第六章 结论与展望 | 第84-86页 |
6.1 结论 | 第84-85页 |
6.2 展望 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
附录 | 第90-91页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第91-92页 |
致谢 | 第92页 |