摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第10-12页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
1.3 主要研究内容 | 第14-16页 |
第二章 连续组合梁弯扭性能静载模型试验 | 第16-36页 |
2.1 试验目的和内容 | 第16页 |
2.2 试件设计 | 第16-18页 |
2.3 试验设备及加载方案 | 第18-23页 |
2.3.1 试验设备 | 第18-19页 |
2.3.2 加载方案 | 第19-20页 |
2.3.3 测点布置 | 第20-23页 |
2.4 组合梁受力全过程和破坏特征 | 第23-26页 |
2.5 截面纵向应变及横向应变 | 第26-28页 |
2.5.1 纵向应变沿着截面高度的分布规律 | 第26-27页 |
2.5.2 纵向应变沿着截面横向的分布规律 | 第27-28页 |
2.5.3 横向应变沿着截面横向的分布规律 | 第28页 |
2.6 组合梁的纵向滑移和横向滑移 | 第28-30页 |
2.6.1 纵向滑移 | 第29-30页 |
2.6.2 横向滑移 | 第30页 |
2.7 内力重分布特征 | 第30-32页 |
2.7.1 弯矩重分布 | 第30-31页 |
2.7.2 扭矩重分布 | 第31-32页 |
2.8 裂缝特征及发展规律 | 第32-34页 |
2.8.1 裂缝特征 | 第32-34页 |
2.8.2 裂缝的发展规律 | 第34页 |
2.9 本章小结 | 第34-36页 |
第三章 弹性阶段连续组合梁的弯扭性能分析 | 第36-60页 |
3.1 ANSYS有限元模型 | 第36-40页 |
3.1.1 单元的选取 | 第36页 |
3.1.2 材料的本构关系 | 第36-39页 |
3.1.3 边界条件、荷载施加及求解方法 | 第39页 |
3.1.4 有限元模型的建立 | 第39-40页 |
3.2 运算结果及验证 | 第40-42页 |
3.2.1 有限元模型与本文试验梁结果的对比分析 | 第40-42页 |
3.2.2 有限元模型与文献[33]试验梁全过程对比分析 | 第42页 |
3.3 弹性阶段连续组合梁在弯扭作用下截面应变的参数分析 | 第42-51页 |
3.3.1 截面纵向应变 | 第43-48页 |
3.3.2 截面翘曲应变 | 第48-51页 |
3.4 滑移分析 | 第51-58页 |
3.4.1 纵向滑移 | 第52-55页 |
3.4.2 横向滑移 | 第55-58页 |
3.5 本章小结 | 第58-60页 |
第四章 连续组合梁的全过程受力性能及极限承载力研究 | 第60-82页 |
4.1 弯扭全过程受力性能的参数研究 | 第60-66页 |
4.1.1 扭弯比参数下的对比分析 | 第60-62页 |
4.1.2 隔板间距参数下的对比分析 | 第62-63页 |
4.1.3 配筋力比参数下的对比分析 | 第63-64页 |
4.1.4 连接度参数下的对比分析 | 第64-66页 |
4.2 内力重分布 | 第66-74页 |
4.2.1 弯矩重分布 | 第66-71页 |
4.2.2 扭矩重分布 | 第71-74页 |
4.3 钢-混凝土连续组合梁弯扭相关关系研究 | 第74-81页 |
4.3.1 极限扭矩 | 第74-75页 |
4.3.2 极限负弯矩 | 第75-77页 |
4.3.3 钢-混凝土连续组合梁的负弯扭相关关系 | 第77-78页 |
4.3.4 钢-混凝土连续组合梁的正弯扭相关关系 | 第78-80页 |
4.3.5 正负弯扭相关关系的比较 | 第80-81页 |
4.4 本章小结 | 第81-82页 |
第五章 结论与展望 | 第82-84页 |
5.1 主要工作及结论 | 第82-83页 |
5.2 需要进一步研究的工作 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
个人简历 | 第88页 |