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大曲率主管的圆钢管和圆钢管混凝土节点轴压性能试验研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
主要符号对照表第11-13页
第1章 绪论第13-23页
    1.1 研究背景第13-18页
    1.2 研究现状第18-19页
    1.3 主管的弯曲加工及试件的加工焊接第19-20页
    1.4 研究内容第20页
    1.5 研究意义第20-23页
第2章 大曲率主管的X型圆钢管和圆钢管混凝土节点轴压性能试验研究第23-51页
    2.1 引言第23页
    2.2 试验目的第23页
    2.3 试验程序第23-30页
        2.3.1 试验试件第23-25页
        2.3.2 试件命名第25-26页
        2.3.3 材料性质第26-28页
        2.3.4 试验过程第28-30页
    2.4 试验结果第30-47页
        2.4.1 破坏模式第30-33页
        2.4.2 荷载-整体位移曲线第33-34页
        2.4.3 荷载-主管变形曲线第34-36页
        2.4.4 荷载-应变强度曲线第36-44页
        2.4.5 影响因素的影响第44-47页
    2.5 设计规范第47-48页
    2.6 本章结论第48-51页
第3章 大曲率主管的T型凹侧焊接圆钢管和圆钢管混凝土节点轴压性能试验研究第51-71页
    3.1 引言第51页
    3.2 试验目的第51页
    3.3 试验程序第51-55页
        3.3.1 试验试件第51-53页
        3.3.2 试件命名第53-54页
        3.3.3 材料性质第54页
        3.3.4 试验过程第54-55页
    3.4 试验结果第55-67页
        3.4.1 破坏模式第55-58页
        3.4.2 荷载-整体位移曲线第58-59页
        3.4.3 荷载-主管变形曲线第59-61页
        3.4.4 荷载-应变强度曲线第61-64页
        3.4.5 影响因素的影响第64-67页
    3.5 设计规范第67-69页
    3.6 本章结论第69-71页
第4章 大曲率主管的T型凸侧焊接圆钢管和圆钢管混凝土节点轴压性能试验研究第71-91页
    4.1 引言第71页
    4.2 试验目的第71页
    4.3 试验程序第71-76页
        4.3.1 试验试件第71-73页
        4.3.2 试件命名第73-74页
        4.3.3 材料性质第74页
        4.3.4 试验过程第74-76页
    4.4 试验结果第76-87页
        4.4.1 破坏模式第76-78页
        4.4.2 荷载-整体位移曲线第78-79页
        4.4.3 荷载-主管变形曲线第79-81页
        4.4.4 荷载-应变强度曲线第81-85页
        4.4.5 影响因素的影响第85-87页
    4.5 设计规范第87-89页
    4.6 本章结论第89-91页
第5章 大曲率主管的X型圆钢管和圆钢管混凝土节点轴压数值分析第91-119页
    5.1 引言第91页
    5.2 有限元模拟第91-93页
        5.2.1 分析程序第91页
        5.2.2 边界条件和加载方式第91页
        5.2.3 单元类型第91-92页
        5.2.4 材料性能第92页
        5.2.5 网格划分第92页
        5.2.6 几何非线性第92-93页
        5.2.7 非线性方程组求解第93页
        5.2.8 收敛准则第93页
    5.3 有限元模拟结果第93-105页
        5.3.1 破坏模式第93-99页
        5.3.2 荷载-整体位移曲线第99-101页
        5.3.3 极限承载力有限元计算结果第101-102页
        5.3.4 塑性区域扩展情况第102-105页
    5.4 大曲率主管的X型圆钢管节点轴压有限元参数研究第105-116页
        5.4.1 计算模型第105页
        5.4.2 计算参数第105-106页
        5.4.3 有限元计算结果第106-109页
        5.4.4 典型试件塑性区域扩展情况及破坏模式第109-114页
        5.4.5 典型试件荷载-整体位移曲线第114-115页
        5.4.6 几何参数对节点极限承载力的影响第115-116页
    5.5 本章结论第116-119页
第6章 大曲率主管的T型凹侧焊接圆钢管和圆钢管混凝土节点轴压数值分析第119-145页
    6.1 引言第119页
    6.2 有限元模拟第119-120页
        6.2.1 分析程序第119页
        6.2.2 边界条件和加载方式第119页
        6.2.3 单元类型第119-120页
        6.2.4 材料性能第120页
        6.2.5 网格划分第120页
        6.2.6 几何非线性第120页
        6.2.7 非线性方程组求解第120页
        6.2.8 收敛准则第120页
    6.3 有限元模拟结果第120-132页
        6.3.1 破坏模式第120-125页
        6.3.2 荷载-整体位移曲线第125-128页
        6.3.3 极限承载力有限元计算结果第128-129页
        6.3.4 塑性区域扩展情况第129-132页
    6.4 大曲率主管的T型凹侧焊接圆钢管节点轴压有限元参数研究第132-143页
        6.4.1 计算模型第132页
        6.4.2 计算参数第132页
        6.4.3 有限元计算结果第132-135页
        6.4.4 典型试件塑性区域扩展情况及破坏模式第135-140页
        6.4.5 典型试件荷载-整体位移曲线第140-141页
        6.4.6 几何参数对节点极限承载力的影响第141-143页
    6.5 本章结论第143-145页
第7章 大曲率主管的T型凸侧焊接圆钢管和圆钢管混凝土节点轴压数值分析第145-171页
    7.1 引言第145页
    7.2 有限元模拟第145-146页
        7.2.1 分析程序第145页
        7.2.2 边界条件和加载方式第145页
        7.2.3 单元类型第145-146页
        7.2.4 材料性能第146页
        7.2.5 网格划分第146页
        7.2.6 几何非线性第146页
        7.2.7 非线性方程组求解第146页
        7.2.8 收敛准则第146页
    7.3 有限元模拟结果第146-158页
        7.3.1 破坏模式第146-152页
        7.3.2 荷载-整体位移曲线第152-154页
        7.3.3 极限承载力有限元计算结果第154-155页
        7.3.4 塑性区域扩展情况第155-158页
    7.4 大曲率主管的T型凸侧焊接圆钢管节点轴压有限元参数研究第158-169页
        7.4.1 计算模型第158页
        7.4.2 计算参数第158-159页
        7.4.3 有限元计算结果第159-162页
        7.4.4 典型试件塑性区域扩展情况及破坏模式第162-166页
        7.4.5 典型试件荷载-整体位移曲线第166-167页
        7.4.6 几何参数对节点极限承载力的影响第167-169页
    7.5 本章结论第169-171页
第8章 大曲率主管的圆钢管节点轴压承载力计算公式第171-179页
    8.1 引言第171页
    8.2 X型节点轴压极限承载力计算公式第171-173页
        8.2.1 调整系数第171-172页
        8.2.2 回归校验第172-173页
    8.3 T型凹侧焊接节点轴压极限承载力计算公式第173-175页
        8.3.1 调整系数第173-174页
        8.3.2 回归校验第174-175页
    8.4 T型凸侧焊接节点轴压极限承载力计算公式第175-177页
        8.4.1 调整系数第175-176页
        8.4.2 回归校验第176-177页
    8.5 本章结论第177-179页
第9章 结语第179-183页
    9.1 研究成果第179-181页
    9.2 研究展望第181-183页
参考文献第183-189页
致谢第189-191页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第191-192页

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