摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 钢管混凝土概述 | 第10-13页 |
1.1.1 钢管混凝土的发展概况 | 第10-11页 |
1.1.2 圆中空夹层钢管混凝土的特点 | 第11-13页 |
1.2 钢管混凝土柱的研究现状 | 第13-17页 |
1.2.1 实心钢管混凝土柱的研究现状 | 第13-15页 |
1.2.2 中空夹层钢管混凝土的研究现状 | 第15-17页 |
1.3 RPC在钢管混凝土中的应用 | 第17-20页 |
1.4 圆中空夹层钢管混凝土柱节点的研究概况 | 第20-21页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第21-23页 |
第2章 圆中空夹层钢管RPC短柱轴心受压试验研究 | 第23-43页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 试件设计与制作 | 第23-28页 |
2.2.1 试件基本参数 | 第23页 |
2.2.2 试验配合比及材料要求 | 第23-24页 |
2.2.3 试验柱的制作及养护 | 第24-25页 |
2.2.4 RPC材料力学性能 | 第25-27页 |
2.2.5 钢管材料力学性能 | 第27-28页 |
2.3 试验方案 | 第28-30页 |
2.3.1 试验仪器及装置 | 第28-29页 |
2.3.2 试验加载制度 | 第29页 |
2.3.3 试验测量方案 | 第29-30页 |
2.4 试验现象与试验结果分析 | 第30-42页 |
2.4.1 试验现象描述 | 第30-37页 |
2.4.2 中空钢管RPC轴压破坏形态与荷载-变形曲线特点 | 第37-39页 |
2.4.3 内钢管壁厚对圆中空夹层钢管混凝土的影响 | 第39页 |
2.4.4 承载力试验结果与理论计算 | 第39-42页 |
2.5 本章小结 | 第42-43页 |
第3章 圆中空夹层钢管RPC短柱轴压有限元分析 | 第43-58页 |
3.1 ABAQUS有限元软件介绍 | 第43-44页 |
3.2 材料的本构关系模型 | 第44-48页 |
3.2.1 钢材的本构关系模型 | 第44-45页 |
3.2.2 约束混凝土的本构关系模型 | 第45-48页 |
3.3 有限元建模 | 第48-51页 |
3.3.1 材料属性 | 第48-49页 |
3.3.2 接触面模型 | 第49-50页 |
3.3.3 边界条件和加载方式 | 第50页 |
3.3.4 网格划分和单元选取 | 第50-51页 |
3.3.5 有限元模型的验证 | 第51页 |
3.4 有限元模拟结果与试验结果对比 | 第51-57页 |
3.4.1 内钢管应力分布 | 第51-55页 |
3.4.2 荷载-应变曲线 | 第55-56页 |
3.4.3 计算承载力和试验承载力比较 | 第56-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-58页 |
第4章 圆中空夹层钢管RPC节点受压研究 | 第58-68页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 新型RPC节点及轴压短柱 | 第58-60页 |
4.3 节点轴压有限元模型的建立 | 第60-64页 |
4.3.1 有限元模型 | 第60-61页 |
4.3.2 有限元计算结果 | 第61-62页 |
4.3.4 参数分析 | 第62-64页 |
4.3.5 结论分析 | 第64页 |
4.4 节点偏压有限元模型的建立 | 第64-67页 |
4.4.1 模型建立及计算结果 | 第64-65页 |
4.4.2 计算结果及结论分析 | 第65-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-68页 |
结论与展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
附录A (攻读学位期间所发表的学术论文) | 第76页 |