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L、T形钢管混凝土中、长柱力学性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
创新点摘要第7-10页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-15页
        1.2.1 国外研究现状第11-12页
        1.2.2 国内研究现状第12-15页
    1.3 本文研究的主要内容第15页
    1.4 本文的研究方法第15-16页
第二章 钢管混凝土柱轴压及有限元仿真理论分析第16-21页
    2.1 钢管混凝土柱轴压理论分析第16-18页
        2.1.1 统一理论第16-17页
        2.1.2 叠加理论第17-18页
    2.2 钢管混凝土柱有限元屈曲分析理论探讨第18-20页
        2.2.1 有限元线性屈曲理论第18-19页
        2.2.2 有限元非线性屈曲理论第19页
        2.2.3 屈曲分析流程第19-20页
    2.3 本章小结第20-21页
第三章 L、T形钢管混凝土中、长柱有限元分析第21-29页
    3.1 引言第21页
    3.2 材料的本构关系模型第21-24页
        3.2.1 钢材的本构模型第21-22页
        3.2.2 混凝土的本构模型第22-24页
    3.3 有限元建模分析第24-26页
        3.3.1 单元类型选取第24页
        3.3.2 网格划分第24-25页
        3.3.3 界面模型第25页
        3.3.4 边界条件第25-26页
    3.4 有限元模拟验证第26-27页
        3.4.1 对比试件选取第26页
        3.4.2 结果分析与验证第26-27页
    3.5 本章小结第27-29页
第四章 数值仿真模拟结果分析第29-65页
    4.1 概述第29页
    4.2 试件设计第29-31页
    4.3 混凝土强度对T、L形试件力学性能影响分析第31-38页
        4.3.1 混凝土强度对试件线性屈曲影响分析第32-35页
        4.3.2 混凝土强度对试件非线性屈曲影响分析第35-37页
        4.3.3 不同混凝土强度作用下L、T形试件的承载力对比分析第37-38页
    4.4 长径比对T、L形试件力学性能影响分析第38-47页
        4.4.1 长径比对试件线性屈曲影响分析第39-43页
        4.4.2 长径比对试件非线性屈曲影响分析第43-45页
        4.4.3 不同长径比的L、T形试件的承载力对比分析第45-47页
    4.5 含钢率对T、L形试件力学性能影响分析第47-53页
        4.5.1 含钢率对试件线性屈曲影响分析第47-51页
        4.5.2 含钢率对试件非线性屈曲影响分析第51-52页
        4.5.3 不同含钢率的L、T形试件的承载力对比分析第52-53页
    4.6 边界约束条件对T、L形试件力学性能影响分析第53-60页
        4.6.1 边界条件对试件线性屈曲影响分析第54-58页
        4.6.2 边界条件对试件非线性屈曲影响分析第58-59页
        4.6.3 不同边界条件的L、T形试件的承载力对比分析第59-60页
    4.7 L、T不同截面形式对试件力学性能影响分析第60-63页
        4.7.1 截面形式对试件线性屈曲影响分析第61-62页
        4.7.2 截面形式对试件非线性屈曲影响分析第62-63页
    4.8 本章小结第63-65页
第五章 L、T形钢管混凝土中、长柱临界荷载求解分析第65-68页
    5.1 拟钢理论分析第65页
    5.2 承载力折减系数理论分析第65-66页
    5.3 本章小结第66-68页
第六章 结论与展望第68-70页
    6.1 结论第68页
    6.2 展望第68-70页
参考文献第70-75页
发表文章第75-76页
致谢第76-77页

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