摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 钢-混凝土组合结构的研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 钢管混凝土柱的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 型钢混凝土柱的研究现状 | 第13-15页 |
1.2.3 钢骨-钢管混凝土柱的研究现状 | 第15-16页 |
1.2.4 其他钢-混凝土组合柱的研究现状 | 第16页 |
1.3 加劲肋-钢管混凝土组合柱的提出 | 第16-18页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第18-20页 |
第2章 加劲肋-钢管混凝土短柱的有限元分析 | 第20-28页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 加劲肋-钢管混凝土组合短柱的ABAQUS有限元模型 | 第20-24页 |
2.2.1 ABAQUS/Standard模块简介 | 第20-21页 |
2.2.2 ABAQUS材料模型 | 第21-22页 |
2.2.3 ABAQUS单元类型 | 第22-24页 |
2.2.4 ABAQUS网格划分方法分析 | 第24页 |
2.3 ABAQUS中接触及约束问题分析 | 第24-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 加劲肋-钢管混凝土短柱轴心受压力学性能及工作机理分析 | 第28-53页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 试件概况 | 第28-31页 |
3.2.1 材料参数 | 第28-29页 |
3.2.2 试件尺寸 | 第29-31页 |
3.3 材料本构关系 | 第31-37页 |
3.3.1 核心混凝土三向受压时的本构关系 | 第31-34页 |
3.3.2 钢材的本构关系 | 第34-37页 |
3.4 加劲肋-钢管混凝土短柱力学性能分析 | 第37-46页 |
3.4.1 受荷全过程分析 | 第37-38页 |
3.4.2 承载力计算结果分析 | 第38-41页 |
3.4.3 钢材的力学性能分析 | 第41-43页 |
3.4.4 混凝土的力学性能分析 | 第43-46页 |
3.5 加劲肋-钢管混凝土短柱接触分析 | 第46-51页 |
3.5.1 钢管对混凝土约束分析 | 第46-48页 |
3.5.2 钢管与混凝土的粘结滑移分析 | 第48-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-53页 |
第4章 加劲肋-钢管混凝土短柱轴心受压理论计算 | 第53-69页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 钢管混凝土短柱承载力计算方法简介 | 第53-56页 |
4.2.1 国内规程计算方法 | 第53-54页 |
4.2.2 国外规程计算方法 | 第54-56页 |
4.3 钢骨-钢管混凝土短柱承载力计算方法 | 第56-59页 |
4.3.1 基于统一理论提出的计算方法 | 第56-57页 |
4.3.2 基于极限平衡理论的计算方法 | 第57-58页 |
4.3.3 基于强度叠加的计算方法 | 第58页 |
4.3.4 基于双剪统一强度理论的计算方法 | 第58-59页 |
4.4 加劲肋-钢管混凝土短柱承载力计算方法 | 第59-65页 |
4.4.1 钢管承载力理论推导 | 第59-60页 |
4.4.2 加劲肋承载力理论推导 | 第60-61页 |
4.4.3 核心混凝土承载力理论推导 | 第61-65页 |
4.5 轴压加劲肋-钢管混凝土短柱承载力的理论计算结果及分析 | 第65-67页 |
4.6 本章小结 | 第67-69页 |
第5章 加劲肋-钢管混凝土短柱参数分析 | 第69-85页 |
5.1 引言 | 第69页 |
5.2 构件尺寸对结构力学性能的影响分析 | 第69-75页 |
5.2.1 钢管径厚比的影响 | 第69-72页 |
5.2.2 劲肋宽厚比的影响 | 第72-75页 |
5.3 材料强度对结构力学性能的影响分析 | 第75-78页 |
5.3.1 混凝土强度的影响 | 第76-77页 |
5.3.2 钢材强度的影响 | 第77-78页 |
5.4 粘结强度对结构力学性能的影响分析 | 第78-82页 |
5.4.1 钢管与混凝土之间摩擦系数的影响 | 第78-79页 |
5.4.2 抗剪连接键的影响 | 第79-82页 |
5.5 劲肋的形式对结构力学性能的影响分析 | 第82-83页 |
5.6 本章小结 | 第83-85页 |
结论与展望 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-93页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第93-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
附注 | 第95页 |