摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 再生混凝土力学性能研究现状 | 第10-13页 |
1.3 型钢再生混凝土组合结构研究现状 | 第13-15页 |
1.4 钢管再生混凝土组合结构研究现状 | 第15-17页 |
1.5 问题的提出及选题意义 | 第17-18页 |
1.6 本文主要研究内容 | 第18-19页 |
2 圆钢管型钢再生混凝土组合柱轴心受压试验研究 | 第19-39页 |
2.1 试验目的 | 第19页 |
2.2 试件设计 | 第19-21页 |
2.3 试件制作 | 第21-24页 |
2.3.1 型钢及钢管制作 | 第21-22页 |
2.3.2 再生混凝土制备 | 第22-23页 |
2.3.3 试件浇筑 | 第23-24页 |
2.4 试验测试方案及测点布置 | 第24-27页 |
2.4.1 试验测试内容 | 第24-25页 |
2.4.2 测点布置及量测方案 | 第25-27页 |
2.4.3 试验数据采集及现场记录 | 第27页 |
2.5 试验加载装置及方案 | 第27-28页 |
2.5.1 试验加载装置 | 第27-28页 |
2.5.2 试验加载制度 | 第28页 |
2.6 试件破坏过程及破坏形态分析 | 第28-37页 |
2.6.1 试件破坏过程描述 | 第28-36页 |
2.6.2 试件破坏形态分析 | 第36-37页 |
2.7 本章小结 | 第37-39页 |
3 圆钢管型钢再生混凝土组合柱轴心受压试验结果分析 | 第39-51页 |
3.1 试件轴向荷载-位移曲线 | 第39-40页 |
3.2 试件荷载-应变关系曲线 | 第40-44页 |
3.2.1 钢管荷载-应变关系曲线 | 第40-42页 |
3.2.2 型钢荷载-应变关系曲线 | 第42-44页 |
3.3 试件横向变形系数分析 | 第44-46页 |
3.4 设计参数对试件承载力及变形的影响 | 第46-49页 |
3.4.1 再生粗骨料取代率 | 第46-47页 |
3.4.2 钢管径厚比 | 第47-48页 |
3.4.3 型钢配钢率 | 第48页 |
3.4.4 长细比 | 第48-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-51页 |
4 圆钢管型钢再生混凝土组合柱轴压性能非线性有限元分析 | 第51-67页 |
4.1 概述 | 第51页 |
4.2 圆钢管型钢再生混凝土组合柱有限元模型建立 | 第51-55页 |
4.2.1 材料本构 | 第51-53页 |
4.2.2 单元类型选择及网格划分 | 第53-54页 |
4.2.3 部件之间的相互作用关系 | 第54-55页 |
4.2.4 边界条件及加载方式 | 第55页 |
4.3 圆钢管型钢再生混凝土组合柱有限元模型的验证 | 第55-60页 |
4.3.1 受力变形及应力特征 | 第55-58页 |
4.3.2 轴向荷载-应变曲线 | 第58-59页 |
4.3.3 轴压承载力有限元计算值与试验值的比较 | 第59-60页 |
4.4 圆钢管型钢再生混凝土组合柱轴压性能有限元参数分析 | 第60-65页 |
4.4.1 圆钢管型钢再生混凝土短柱轴压性能有限元参数分析 | 第60-63页 |
4.4.2 圆钢管型钢再生混凝土长柱轴压性能有限元参数分析 | 第63-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-67页 |
5 圆钢管型钢再生混凝土组合柱轴压承载力计算方法研究 | 第67-87页 |
5.1 前言 | 第67页 |
5.2 圆钢管型钢再生混凝土组合柱轴压承载力计算 | 第67-85页 |
5.2.1 基于极限平衡理论的组合柱轴心受压极限承载力计算 | 第67-70页 |
5.2.2 基于双剪统一强度理论的组合柱轴心受压极限承载力计算 | 第70-75页 |
5.2.3 基于叠加原理的组合柱轴心受压极限承载力计算 | 第75-85页 |
5.3 计算结果对比分析 | 第85页 |
5.4 本章小结 | 第85-87页 |
6 结论及展望 | 第87-89页 |
6.1 结论 | 第87-88页 |
6.2 展望 | 第88-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-97页 |
附录 | 第97页 |