细腰形钢管混凝土短柱轴压力学性能分析
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 研究现状 | 第13-19页 |
1.2.1 约束混凝土的研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 普通钢管混凝土轴压力学性能研究现状 | 第14-17页 |
1.2.3 钢管混凝土截面形式研究现状 | 第17-18页 |
1.2.4 CFRP钢管混凝土组合柱研究现状 | 第18-19页 |
1.3 本文研究内容和方法 | 第19-22页 |
1.3.1 研究内容 | 第19-21页 |
1.3.2 技术路线 | 第21-22页 |
2 细腰形钢管混凝土轴心受压短柱试验研究 | 第22-56页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 细腰形钢管混凝土轴压试验 | 第22-30页 |
2.2.1 试验目的 | 第22页 |
2.2.2 试验设计 | 第22-24页 |
2.2.3 材料性能与试件制作 | 第24-26页 |
2.2.4 加载装置和加载方案 | 第26-27页 |
2.2.5 测试内容和测点布置 | 第27-30页 |
2.3 混凝土轴心抗压强度及弹性模量试验 | 第30-32页 |
2.3.1 混凝土抗压强度试验 | 第30页 |
2.3.2 混凝土弹性模量试验 | 第30-32页 |
2.4 试验现象与结果分析 | 第32-54页 |
2.4.1 破坏模式 | 第32-35页 |
2.4.2 极限承载力分析 | 第35-38页 |
2.4.3 荷载-位移关系曲线 | 第38-42页 |
2.4.4 荷载-环向、竖向应变 | 第42-43页 |
2.4.5 环向应变分布 | 第43-47页 |
2.4.6 荷载-组合泊松比 | 第47-52页 |
2.4.7 混凝土径向应变 | 第52-54页 |
2.5 本章小结 | 第54-56页 |
3 细腰形钢管混凝土轴心受压短柱有限元分析 | 第56-74页 |
3.1 引言 | 第56页 |
3.2 有限元模型 | 第56-59页 |
3.2.1 单元类形的选取 | 第56页 |
3.2.2 网格划分 | 第56-57页 |
3.2.3 界面接触模型 | 第57-58页 |
3.2.4 参数的选取 | 第58-59页 |
3.3 材料本构 | 第59-64页 |
3.3.1 钢材本构 | 第59-60页 |
3.3.2 混凝土本构 | 第60-62页 |
3.3.3 混凝土损伤计算 | 第62-64页 |
3.4 有限元模型验证 | 第64-69页 |
3.4.1 荷载-位移曲线验证 | 第64-67页 |
3.4.2 界面接触压力分析 | 第67-69页 |
3.5 细腰形钢管柱轴压承载力公式 | 第69-73页 |
3.6 本章小结 | 第73-74页 |
4 细腰形CFRP钢管混凝土组合柱轴压试验研究 | 第74-88页 |
4.1 引言 | 第74页 |
4.2 细腰形CFRP钢管混凝土组合柱轴压试验 | 第74-76页 |
4.2.1 试验目的 | 第74页 |
4.2.2 试验设计 | 第74-76页 |
4.3 试验结果分析 | 第76-78页 |
4.3.1 破坏模式 | 第76页 |
4.3.2 荷载-位移关系曲线 | 第76-78页 |
4.4 模型验证 | 第78-82页 |
4.4.1 建模过程 | 第78-80页 |
4.4.2 模拟结果分析 | 第80-82页 |
4.5 细腰形CFRP钢管柱轴压承载力公式 | 第82-86页 |
4.6 本章小结 | 第86-88页 |
5 结论与展望 | 第88-90页 |
5.1 结论 | 第88-89页 |
5.2 展望 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-94页 |
作者简介 | 第94-98页 |
学位论文数据集 | 第98页 |