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胶合木—混凝土组合梁力学性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 引言第10页
    1.2 研究背景及意义第10-12页
    1.3 木-混凝土组合结构的产生和发展第12-13页
    1.4 国内外研究现状第13-19页
        1.4.1 组合梁研究现状第13-17页
        1.4.2 剪力连接件研究现状第17-19页
    1.5 本文研究的主要内容第19-22页
第2章 木-混凝土组合梁静力试验第22-40页
    2.1 试验内容第22页
    2.2 试件设计与材料性能第22-26页
        2.2.1 试件设计与制作第22-24页
        2.2.2 材料性能第24-26页
    2.3 试验装置和加载方案第26-27页
    2.4 试验内容及测点布置第27-29页
    2.5 试验现象第29-33页
        2.5.1 试验梁TCCB350第29-31页
        2.5.2 试验梁TCCB450第31-32页
        2.5.3 试验梁TCCB600第32-33页
    2.6 实验数据分析第33-37页
        2.6.1 跨中截面纵向应变分布第33-35页
        2.6.2 梁端界面滑移第35-36页
        2.6.3 试验梁荷载-跨中挠度曲线第36-37页
    2.7 组合效率第37页
    2.8 本章小结第37-40页
第3章 剪力连接件力学性能研究第40-50页
    3.1 引言第40页
    3.2 剪力连接件承载力计算研究第40-46页
        3.2.1 轴向受力螺钉抗拔承载力计算第40-41页
        3.2.2 栓钉连接件抗剪承载力计算第41页
        3.2.3 销钉连接件抗剪承载力计算第41-42页
        3.2.4 槽口螺钉连接件抗剪承载力计算第42-44页
        3.2.5 针对钉杆弯曲破坏的槽口钉类连接件抗剪承载力计算第44-46页
    3.3 剪力连接件刚度计算研究第46-48页
    3.4 本次试验梁连接件的承载力和刚度第48页
    3.5 本章小结第48-50页
第4章 组合梁交界面相对滑移研究第50-60页
    4.1 引言第50页
    4.2 基本假设第50页
    4.3 滑移方程的推导第50-54页
    4.4 梁端界面滑移理论计算及试验验证第54-56页
    4.5 滑移应变方程第56页
    4.6 滑移应变理论计算和试验验证第56-59页
    4.7 本章小结第59-60页
第5章 木-混凝土组合梁挠度变形计算第60-70页
    5.1 引言第60页
    5.2 滑移效应引起的附加挠度第60-63页
    5.3 修正折减刚度法的计算公式第63-66页
    5.4 几种计算方法的比较第66-67页
    5.5 本章小结第67-70页
第6章 木-混凝土组合梁数值模拟分析第70-82页
    6.1 引言第70页
    6.2 ANSYS软件的分析功能第70页
    6.3 有限元的结构非线性分析第70-71页
    6.4 木-混凝土组合梁有限元分析第71-76页
        6.4.1 模型单元的选取第71-73页
        6.4.2 材料本构关系第73-76页
        6.4.3 ANSYS有限元模型的建立第76页
        6.4.4 加载与求解第76页
    6.5 有限元分析结果与试验结果比较第76-80页
        6.5.1 有限元分析结果第76-78页
        6.5.2 有限元分析结果与试验结果比较第78-80页
    6.6 本章小结第80-82页
第7章 木-混凝土组合梁竖向弯曲模态分析第82-88页
    7.1 引言第82页
    7.2 竖向弯曲模态频率理论计算第82-83页
    7.3 竖向弯曲模态数值模拟分析第83-85页
    7.4 竖向弯曲理论计算频率与数值模拟的比较第85-86页
    7.5 本章小结第86-88页
第8章 结论与展望第88-92页
    8.1 结论第88-89页
    8.2 展望第89-92页
参考文献第92-100页
附录 攻读学位期间主要研究成果第100-102页
致谢第102页

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