SRC组合板试验研究和性能分析
中文摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-27页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 SRC组合结构的发展与应用 | 第9-12页 |
1.2.1 SRC组合结构在国外的发展 | 第9-11页 |
1.2.2 SRC组合结构在国内的发展 | 第11-12页 |
1.3 SRC组合结构基本理论 | 第12-19页 |
1.3.3 组合结构基本概念 | 第12-16页 |
1.3.4 组合结构计算理论 | 第16-19页 |
1.4 SRC组合板的形式和特点 | 第19-23页 |
1.5 SRC组合板的研究现状 | 第23-25页 |
1.6 本文的选题背景 | 第25页 |
1.7 本文的主要研究工作 | 第25-27页 |
第二章 SRC 组合板试验研究 | 第27-46页 |
2.1 概述 | 第27页 |
2.2 试件设计与制作 | 第27-30页 |
2.2.1 试件目的 | 第27-28页 |
2.2.2 试件设计制作 | 第28-30页 |
2.2.3 材料性能 | 第30页 |
2.3 试验装置与试验方法 | 第30-32页 |
2.3.4 试验装置 | 第30-31页 |
2.3.5 加载方法 | 第31-32页 |
2.4 量测内容及方法 | 第32-34页 |
2.4.6 应变量测 | 第32-33页 |
2.4.7 位移及滑移量测 | 第33-34页 |
2.4.8 数据采集 | 第34页 |
2.5 试验结果 | 第34-38页 |
2.5.9 破坏形态 | 第34-36页 |
2.5.10 荷载-挠度曲线 | 第36-38页 |
2.6 试验分析 | 第38-46页 |
2.6.11 荷载变形曲线分析 | 第38-43页 |
2.6.12 型钢类型对组合板性能影响分析 | 第43-45页 |
2.6.13 板厚对组合板性能影响分析 | 第45-46页 |
第三章 SRC 组合板非线性有限元分析 | 第46-65页 |
3.1 引言 | 第46-47页 |
3.2 材料的本构关系模型 | 第47-54页 |
3.2.1 钢材的本构关系 | 第48-51页 |
3.2.2 混凝土的本构关系 | 第51-54页 |
3.3 SRC组合板有限元模型 | 第54-57页 |
3.3.3 模型单元 | 第54页 |
3.3.4 计算模型 | 第54-57页 |
3.3.5 计算参数 | 第57页 |
3.4 有限元分析结果 | 第57-62页 |
3.5 有限元分析与试验结果的对比 | 第62-65页 |
3.5.6 极限荷载 | 第62页 |
3.5.7 组合板跨中挠度 | 第62-63页 |
3.5.8 组合板底钢板应变 | 第63-65页 |
第四章 滑移对 SRC 组合板性能影响分析 | 第65-77页 |
4.1 滑移对组合板强度的影响 | 第65-70页 |
4.1.1 滑移对组合板弹性抗弯强度的影响 | 第65-67页 |
4.1.2 弹性抗弯强度的计算值与试验值的比较 | 第67页 |
4.1.3 组合板的极限荷载 | 第67-69页 |
4.1.4 极限荷载的计算值与试验值的比较 | 第69-70页 |
4.2 滑移对组合板挠度的影响 | 第70-74页 |
4.2.5 组合板挠度的公式推导 | 第70-72页 |
4.2.6 计算值与试验值的比较 | 第72-74页 |
4.3 延性分析 | 第74-77页 |
第五章 SRC 组合板设计计算 | 第77-86页 |
5.1 SRC 组合板承载力计算 | 第77-81页 |
5.1.1 计算方法简介 | 第77-78页 |
5.1.2 基本假定 | 第78页 |
5.1.3 正截面承载力的计算 | 第78-80页 |
5.1.4 计算结果与试验结果的对比 | 第80-81页 |
5.2 SRC 组合板变形计算 | 第81-86页 |
5.2.5 基本假定 | 第81-82页 |
5.2.6 材料的应力应变关系 | 第82-83页 |
5.2.7 组合板跨中挠度计算 | 第83-84页 |
5.2.8 计算结果与试验结果的对比 | 第84-86页 |
第六章 结论与展望 | 第86-88页 |
6.1 结论 | 第86-87页 |
6.2 展望 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-93页 |
发表论文和科研情况说明 | 第93-94页 |
致谢 | 第94页 |