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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

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