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高温后钢与高强混凝土界面黏结滑移性能试验研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-18页
    1.1 钢与混凝土组合结构第11-12页
    1.2 高强混凝土第12页
    1.3 钢与高强混凝土组合结构的发展与应用第12-14页
    1.4 钢与混凝土黏结滑移的基本问题第14-17页
        1.4.1 钢与混凝土黏结滑移的研究意义第14页
        1.4.2 钢与混凝土黏结滑移的试验方法第14-15页
        1.4.3 钢与混凝土黏结滑移的研究现状第15-16页
        1.4.4 高温后钢与高强混凝土黏结滑移行为研究意义第16-17页
    1.5 本文主要研究内容第17页
    1.6 本章小结第17-18页
第二章 试验研究第18-30页
    2.1 试件制作第18-20页
        2.1.1 试验原材料第18页
        2.1.2 试件参数第18-19页
        2.1.3 试件制作过程第19-20页
    2.2 高温处理第20-26页
        2.2.1 高温处理过程第20-22页
        2.2.2 试件温度曲线第22页
        2.2.3 材性试验结果第22-25页
        2.2.4 试件烧失率第25-26页
    2.3 试验加载方案第26-27页
    2.4 试验测量方案第27-28页
        2.4.1 滑移量测量第27-28页
        2.4.2 应变的测量第28页
    2.5 本章小结第28-30页
第三章 推出试验结果第30-39页
    3.1 高温后钢与高强混凝土推出试验破坏形态和过程第30-32页
        3.1.1 方钢管试件破坏形态和过程第30页
        3.1.2 圆钢管试件破坏形态和过程第30-31页
        3.1.3 型钢试件破坏形态和过程第31-32页
    3.2 推出试验试件P-S曲线第32-35页
        3.2.1 方钢管试件P-S曲线第32-33页
        3.2.2 圆钢管试件P-S曲线第33-34页
        3.2.3 型钢试件P-S曲线第34-35页
    3.3 推出试验黏结力的组成及发展规律第35-36页
    3.4 推出试验上升段钢管试件应变实测结果第36-38页
    3.5 本章小结第38-39页
第四章 高温后钢与高强混凝土界面黏结强度分析第39-58页
    4.1 黏结强度定义第39页
    4.2 试验特征参数第39-40页
    4.3 影响因素分析第40-46页
        4.3.1 恒温温度对黏结强度的影响第40-42页
        4.3.2 混凝土强度对黏结强度的影响第42-44页
        4.3.3 锚固长度对黏结强度的影响第44-46页
        4.3.4 配钢形式对黏结强度的影响第46页
    4.4 黏结强度计算方法第46-49页
        4.4.1 钢管试件黏结强度计算方法第46-48页
        4.4.2 型钢试件黏结强度计算方法第48-49页
    4.5 恒温温度对黏结失效的影响第49-54页
        4.5.1 恒温温度对界面黏结抗剪刚度的影响分析第49-51页
        4.5.2 恒温温度对界面损伤的影响分析第51-52页
        4.5.3 恒温温度对界面耗能能力的影响分析第52-54页
    4.6 钢管试件沿锚固长度方向黏结应变应力分布规律分析第54-57页
    4.7 本章小结第57-58页
第五章 高温后钢与高强混凝土黏结滑移本构关系第58-64页
    5.1 高温后方钢管高强混凝土黏结滑移本构关系第58-59页
    5.2 高温后圆钢管高强混凝土黏结滑移本构关系第59-61页
    5.3 高温后型钢高强混凝土黏结滑移本构关系第61-63页
    5.4 本章小结第63-64页
第六章 滑移后钢管高强混凝土短柱轴心受压性能第64-77页
    6.1 概述第64页
    6.2 轴压试验结果第64-70页
        6.2.1 试验现象第64-65页
        6.2.2 试件受力过程及破坏形态第65-68页
        6.2.3 受力破坏过程曲线第68页
        6.2.4 试件受力特征点参数第68-70页
    6.3 影响因素分析第70-72页
        6.3.1 峰值荷载第70-71页
        6.3.2 轴压刚度第71-72页
        6.3.3 延性系数第72页
    6.4 轴压承载力计算方法探讨第72-76页
        6.4.1 方钢管轴压承载力计算第73-75页
        6.4.2 圆钢管轴压承载力计算第75-76页
    6.5 本章小节第76-77页
第七章 结论与展望第77-80页
    7.1 结论第77-79页
    7.2 展望第79-80页
参考文献第80-84页
致谢第84-85页
攻读学位期间发表的学术论文第85页

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