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 |