摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第16-31页 |
1.1 引言 | 第16-20页 |
1.1.1 竹材资源 | 第16-18页 |
1.1.2 重组竹简介及特点 | 第18-20页 |
1.2 国内外关于重组竹的研究现状及趋势 | 第20-28页 |
1.2.1 重组竹生产工艺研究 | 第21-23页 |
1.2.2 重组竹物理力学性能和本构关系研究 | 第23-25页 |
1.2.3 重组竹宏观力学性能研究 | 第25-26页 |
1.2.4 竹木构件轴心受压性能研究 | 第26-27页 |
1.2.5 竹木构件蠕变性能研究 | 第27-28页 |
1.2.6 文献综述 | 第28页 |
1.3 课题研究背景及意义 | 第28-29页 |
1.4 论文的研究目的内容 | 第29-30页 |
1.5 论文的技术路线图 | 第30页 |
1.6 本章小结 | 第30-31页 |
第二章 重组竹物理力学性能试验研究 | 第31-51页 |
2.1 引言 | 第31页 |
2.2 重组竹材性试验研究 | 第31-50页 |
2.2.1 重组竹密度测定试验 | 第31-34页 |
2.2.2 重组竹含水率测定试验 | 第34-35页 |
2.2.3 重组竹吸水性、湿胀性试验 | 第35-38页 |
2.2.4 重组竹垂直加载剪切强度试验 | 第38-41页 |
2.2.5 重组竹顺纹抗压强度试验 | 第41-50页 |
2.3 本章小结 | 第50-51页 |
第三章 重组竹柱轴心受压性能试验研究 | 第51-74页 |
3.1 引言 | 第51页 |
3.2 轴心受压破坏试验 | 第51-55页 |
3.3 试验现象 | 第55-62页 |
3.4 试验结果及分析 | 第62-68页 |
3.4.1 试验数据整理 | 第62-63页 |
3.4.2 绘制P-△、P-δ、P-ε、P-ε'曲线 | 第63-68页 |
3.5 试验值与规范值对比分析 | 第68-70页 |
3.6 重组竹实心柱的设计计算公式 | 第70-72页 |
3.7 本章小结 | 第72-74页 |
第四章 重组竹柱屈曲有限元模拟 | 第74-98页 |
4.1 引言 | 第74页 |
4.2 轴心受压的静力稳定性分析方法 | 第74-75页 |
4.2.1 特征值屈曲分析 | 第74页 |
4.2.2 非线性屈曲分析 | 第74-75页 |
4.3 重组竹轴心受压本构方程 | 第75-82页 |
4.3.1 弹性阶段本构方程 | 第75-77页 |
4.3.2 弹性阶段后的本构方程 | 第77-82页 |
4.4 重组竹柱有限元模型的建立 | 第82-88页 |
4.5 重组竹柱实心柱屈曲模拟结果 | 第88-94页 |
4.6 模拟值与试验值对比分析 | 第94-97页 |
4.6.1 极限承载力对比分析 | 第94-95页 |
4.6.2 荷载-柱中挠度曲线(P-δ曲线)验证 | 第95-97页 |
4.7 本章小结 | 第97-98页 |
第五章 重组竹柱蠕变试验研究 | 第98-115页 |
5.1 引言 | 第98页 |
5.2 重组竹柱蠕变试验 | 第98-105页 |
5.2.1 试验装置设计及安装 | 第98-104页 |
5.2.2 试验方案及测点布置 | 第104-105页 |
5.3 试验结果及分析 | 第105-113页 |
5.3.1 温湿度记录 | 第105-106页 |
5.3.2 不同应力重组竹柱蠕变规律比较 | 第106-111页 |
5.3.3 不同应力重组竹柱侧向挠度比较 | 第111-113页 |
5.4 本章小结 | 第113-115页 |
第六章 重组竹柱蠕变有限元模拟 | 第115-128页 |
6.1 引言 | 第115页 |
6.2 蠕变基本力学模型 | 第115-120页 |
6.2.1 蠕变经典力学模型 | 第115-118页 |
6.2.2 蠕变柔量 | 第118-119页 |
6.2.3 蠕变经验模型 | 第119-120页 |
6.3 重组竹柱的蠕变本构方程 | 第120-122页 |
6.4 重组竹柱的蠕变过程有限元模拟 | 第122-125页 |
6.5 蠕变模拟结果及分析 | 第125-127页 |
6.6 本章小结 | 第127-128页 |
第七章 结论与展望 | 第128-130页 |
7.1 结论 | 第128-129页 |
7.2 存在不足与展望 | 第129-130页 |
附录A 重组竹位移延性系数 | 第130-132页 |
附录B 重组竹短柱墩顺纹受压试验 | 第132-140页 |
参考文献 | 第140-147页 |
致谢 | 第147-148页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第148-149页 |