摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
·钢管混凝土格构柱概述 | 第11-15页 |
·钢管混凝土的特点及发展 | 第11-12页 |
·钢管混凝土格构柱的特点 | 第12-13页 |
·钢管混凝土格构柱的应用 | 第13-15页 |
·钢管混凝土格构柱拟静力试验研究现状 | 第15-19页 |
·方钢管混凝土拟静力试验研究现状 | 第15-16页 |
·圆钢管混凝土拟静力试验研究现状 | 第16-17页 |
·钢管混凝土格构柱的研究现状 | 第17-18页 |
·有待研究的问题 | 第18-19页 |
·本文研究意义及主要工作 | 第19-21页 |
·选题意义 | 第19页 |
·本文的主要工作 | 第19-21页 |
第二章 方圆钢管混凝土格构柱拟静力试验 | 第21-41页 |
·试验目的 | 第21页 |
·试件设计和制作 | 第21-26页 |
·材料性能 | 第21-23页 |
·试件设计 | 第23-25页 |
·模型制作步骤 | 第25-26页 |
·试验加载方案 | 第26-29页 |
·加载装置 | 第26-27页 |
·加载方式 | 第27页 |
·加载制度 | 第27-29页 |
·试验测量方案 | 第29-34页 |
·柱肢应变量测 | 第29-30页 |
·试件位移量测 | 第30-32页 |
·测量采集仪器 | 第32-34页 |
·XL2102B5 静态应变测试系统 | 第32页 |
·油压千斤顶 | 第32页 |
·位移传感器 | 第32-34页 |
·试验现象及结果 | 第34-39页 |
·试验总现象描述 | 第34-38页 |
·试件 YGGZ | 第35-37页 |
·试件 FGGZ1 | 第37页 |
·试件 FGGZ2 | 第37-38页 |
·试验结果 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-41页 |
第三章 方圆钢管混凝土格构柱抗震性能对比 | 第41-59页 |
·滞回曲线 | 第41-43页 |
·骨架曲线 | 第43-46页 |
·概述 | 第43页 |
·格构柱骨架曲线及分析 | 第43-46页 |
·位移延性 | 第46-48页 |
·水平荷载 - 应变曲线 | 第48-51页 |
·最大受拉(压)处的纵向应变值 | 第48-49页 |
·最大受拉(压)处的横向应变值 | 第49-51页 |
·最大受拉(压)处斜缀管应变 | 第51页 |
·耗能能力 | 第51-55页 |
·变形能 | 第52-53页 |
·能量耗散系数和等效粘滞阻尼系数 | 第53-55页 |
·刚度退化性能 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
第四章 钢管混凝土结构静力弹塑性数值模拟 | 第59-69页 |
·概述 | 第59页 |
·弹塑性数值模拟的计算模型介绍 | 第59-61页 |
·整体分析模型 | 第60-61页 |
·单元分析模型 | 第61页 |
·弹塑性数值模拟的步骤 | 第61-62页 |
·钢管混凝土格构柱试件数值模拟 | 第62-67页 |
·建立结构模型 | 第62-64页 |
·塑性铰 | 第64-65页 |
·分析结果 | 第65-67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
第五章 结论与展望 | 第69-71页 |
·主要结论 | 第69-70页 |
·展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
附录 A:攻读硕士学位期间发表的学术论文及参加的课题 | 第76页 |