摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 选题的背景和意义 | 第9页 |
1.2 钢管混凝土柱的研究概况 | 第9-12页 |
1.2.1 国外钢管混凝土柱研究概况 | 第9-11页 |
1.2.2 国内钢管混凝土柱的研究概况 | 第11-12页 |
1.3 钢管混凝土柱粘结滑移研究概况 | 第12-13页 |
1.4 钢管RPC短柱的研究概况 | 第13-15页 |
1.5 本文所做的工作 | 第15-16页 |
第2章 推出试验过程及分析 | 第16-33页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 试件的设计与制作 | 第16-18页 |
2.2.1 圆钢管RPC推出压试验柱试件设计和制作 | 第16-17页 |
2.2.2 试验材料性能 | 第17-18页 |
2.3 试验加载和测量方案 | 第18-20页 |
2.3.1 试验加载仪器 | 第18-19页 |
2.3.2 测试装置及测点布置 | 第19-20页 |
2.3.3 试验加载制度 | 第20页 |
2.4 试验现象 | 第20-22页 |
2.5 推出试验结果与分析 | 第22-32页 |
2.5.1 推出力-滑移量全曲线与平均切应力-滑移量曲线 | 第22-23页 |
2.5.2 传统的V-s曲线与抗剪粘结力的构成 | 第23-25页 |
2.5.3 基于钢管RPC柱推出试验的机理分析 | 第25-32页 |
2.6 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 轴压试验过程及分析 | 第33-62页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 试件的设计与制作 | 第33-35页 |
3.2.1 圆钢管RPC轴压试验柱试件设计和制作 | 第33-35页 |
3.2.2 试验材料性能 | 第35页 |
3.3 试验加载和测量方案 | 第35-37页 |
3.3.1 试验加载仪器 | 第35-36页 |
3.3.2 测试装置及测点布置 | 第36页 |
3.3.3 试验加载制度 | 第36-37页 |
3.4 钢管RPC短柱轴心受压试验现象 | 第37-38页 |
3.4.1 CEN组 | 第37页 |
3.4.2 CCN、CCL和CCP组 | 第37-38页 |
3.5 钢管RPC短柱轴压试验结果分析 | 第38-60页 |
3.5.1 破坏形态 | 第38-39页 |
3.5.2 极限承载力 | 第39-41页 |
3.5.3 荷载-平均应变全曲线 | 第41-46页 |
3.5.4 轴压短柱的力与纵、横应变关系曲线 | 第46-56页 |
3.5.5 钢管平均应变包络图 | 第56-57页 |
3.5.6 圆钢管RPC短柱承载力计算公式 | 第57-60页 |
3.6 本章小结 | 第60-62页 |
第4章 钢管RPC短柱轴压和推出试验内力分解分析 | 第62-82页 |
4.1 引言 | 第62页 |
4.2 钢管RPC短柱的内力分解分析 | 第62-77页 |
4.2.1 内力分解分析方法 | 第62-66页 |
4.2.2 钢管RPC短柱内力分析结果 | 第66-75页 |
4.2.3 推出试验后的钢管对RPC的宏观内锁 | 第75-77页 |
4.3 钢管的应力路径 | 第77-79页 |
4.4 宏观内锁中的约束应力 | 第79-80页 |
4.5 钢管约束RPC柱的极限承载力分析 | 第80页 |
4.6 本章小结 | 第80-82页 |
结论与展望 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
附录 A | 第89-91页 |