摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第13-24页 |
1.1 研究背景及目的 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-21页 |
1.2.1 钢管混凝土短柱轴压性能研究现状 | 第14-16页 |
1.2.2 无水泥混凝土的研究现状 | 第16-18页 |
1.2.3 再生混凝土研究现状 | 第18-21页 |
1.3 本文研究的主要内容和方法 | 第21-24页 |
1.3.1 研究内容 | 第21-22页 |
1.3.2 研究流程 | 第22-24页 |
第二章 不同加劲肋和不同钢管宽厚比的薄壁钢管无熟料水泥再生混凝土短柱轴心受压实验 | 第24-40页 |
2.1 试验方案设计及方法 | 第24-25页 |
2.1.1 试验方案设计 | 第24-25页 |
2.2 试验原材料 | 第25-28页 |
2.2.1 粉煤灰、矿渣、石灰粉 | 第25页 |
2.2.2 骨料 | 第25-27页 |
2.2.3 减水剂和水 | 第27页 |
2.2.4 激发剂 | 第27页 |
2.2.5 钢板 | 第27-28页 |
2.3 加载装置与试验方法 | 第28-30页 |
2.3.1 加载和采集装置 | 第28页 |
2.3.2 加载方式 | 第28-29页 |
2.3.3 测试内容和测点布置 | 第29-30页 |
2.4 不同加劲肋薄壁钢管无熟料水泥再生混凝土短柱的轴压性能试验分析 | 第30-34页 |
2.4.1 试验现象与破坏形态 | 第30-31页 |
2.4.2 应力-应变曲线特性分析 | 第31-32页 |
2.4.3 荷载-位移特性分析 | 第32-33页 |
2.4.4 短柱的轴心抗压强度 | 第33-34页 |
2.5 不同钢管宽厚比薄壁钢管无熟料水泥再生混凝土短柱的试验结果分析 | 第34-38页 |
2.5.1 试验现象与破坏形态 | 第34-35页 |
2.5.2 应力-应变特性分析 | 第35-37页 |
2.5.3 荷载-位移特性分析 | 第37页 |
2.5.4 短柱的轴心抗压强度 | 第37-38页 |
2.6 小结 | 第38-40页 |
第三章 双肋薄壁钢管无熟料水泥再生混凝土短柱轴心受压试验 | 第40-53页 |
3.1 试验方案设计及方法 | 第40-44页 |
3.1.1 试验方案设计 | 第40页 |
3.1.2 试验原材料 | 第40页 |
3.1.3 试验方法 | 第40-44页 |
3.2 不同再生骨料掺率无熟料水泥再生混凝土基本性能分析 | 第44-47页 |
3.2.1 坍落度 | 第44页 |
3.2.2 抗压强度 | 第44-45页 |
3.2.3 劈拉强度 | 第45-46页 |
3.2.4 弹性模量 | 第46-47页 |
3.3 试验结果分析 | 第47-51页 |
3.3.1 试验现象与破坏状态 | 第47-48页 |
3.3.2 应力-应变特性分析 | 第48-49页 |
3.3.3 荷载-位移特性分析 | 第49-50页 |
3.3.4 短柱的轴心抗压强度 | 第50-51页 |
3.4 小结 | 第51-53页 |
第四章 薄壁钢管无熟料水泥再生混凝土短柱的轴压承载力研究 | 第53-58页 |
4.1 各国规范计算方法比较 | 第53-54页 |
4.2 现有规范计算方法所得计算值与试验值的比较 | 第54-55页 |
4.3 试件轴压承载力的计算 | 第55-57页 |
4.4 小结 | 第57-58页 |
第五章 薄壁钢管无熟料水泥再生混凝土短柱的轴压性能有限元分析 | 第58-67页 |
5.1 单元类型的选取 | 第58-59页 |
5.2 材料的本构关系 | 第59-61页 |
5.3 有限元模型的建立与网格划分 | 第61页 |
5.4 收敛控制策略 | 第61-62页 |
5.5 有限元计算结果分析 | 第62-65页 |
5.5.1 试件的应力分析 | 第62-63页 |
5.5.2 试件的应变、位移分析 | 第63-65页 |
5.6 极限承载力分析 | 第65-66页 |
5.7 小结 | 第66-67页 |
第六章 结论与展望 | 第67-69页 |
6.1 结论 | 第67-68页 |
6.2 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
附录A (攻读硕士学位期间发表的论文) | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |