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FRP-混凝土—高强钢实心双管柱的试验研究与理论分析

致谢第5-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-11页
第1章 绪论第16-41页
    1.1 研究背景第16-17页
    1.2 组合截面柱的不同形式第17-19页
    1.3 钢管混凝土柱的单调轴压性能第19-23页
    1.4 FRP约束混凝土柱的单调轴压性能第23-25页
    1.5 FRP-钢-混凝土柱的单调轴压性能第25-29页
    1.6 组合截面柱的循环轴压性能第29-31页
    1.7 组合截面柱的偏压性能第31-32页
    1.8 本文的研究内容第32-33页
        1.8.1 研究目的及意义第32页
        1.8.2 主要研究内容第32-33页
    1.9 参考文献第33-41页
第2章 新型FRP材性试验方法—弧形试件拉伸法第41-62页
    2.1 引言第41页
    2.2 现有的FRP材性试验方法第41-44页
        2.2.1 FRP片材拉伸法第41-42页
        2.2.2 FRP环拉试验方法第42-43页
        2.2.3 FRP管内水压试验方法第43-44页
    2.3 FRP弧形试件拉伸法的影响因素讨论第44-48页
        2.3.1 FRP弧形试件拉伸过程的简化分析第44-46页
        2.3.2 不同因素对试验方法有效性的影响第46-48页
    2.4 FRP弧形试件拉伸试验第48-59页
        2.4.1 FRP弧形试件的准备第48-51页
        2.4.2 试验设计第51页
        2.4.3 加载机制第51-52页
        2.4.4 试验结果与讨论第52-58页
        2.4.5 FRP管环向弹性模量的计算第58-59页
    2.5 本章小结第59页
    2.6 参考文献第59-62页
第3章 单调轴压DTCC短柱的试验研究及有限元分析第62-114页
    3.1 引言第62-63页
    3.2 试验方案第63-66页
        3.2.1 试件准备第63-64页
        3.2.2 测点布置和试件加载第64-66页
    3.3 材性试验第66-72页
        3.3.1 GFRP预制管第66-67页
        3.3.2 HSS管第67-71页
        3.3.3 混凝土第71-72页
    3.4 单调轴压DTCC的试验结果与讨论第72-86页
        3.4.1 试验现象第72-73页
        3.4.2 DTCC的轴向应变第73-75页
        3.4.3 轴力-应变关系第75-79页
        3.4.4 两向应变关系第79-85页
        3.4.5 DTCC试件各组分的协同作用第85-86页
    3.5 HSS管的受力分析第86-91页
        3.5.1 塑性增量理论第87-88页
        3.5.2 两向受力的HSS第88-89页
        3.5.3 DTCC中HSS管的两向应力第89-91页
    3.6 单调轴压CFST的试验研究和模拟第91-97页
        3.6.1 试验结果第91-92页
        3.6.2 HSS管的两向应力第92-93页
        3.6.3 混凝土的模拟第93-95页
        3.6.4 HSS模型和混凝土模型的验证第95-97页
    3.7 DTCC的两向应变关系讨论第97-101页
        3.7.1 DTCC的截面受力平衡第97-98页
        3.7.2 考虑HSS管约束作用的两向应变关系第98-101页
    3.8 单调轴压DTCC的有限元分析第101-110页
        3.8.1 有限元模型第101-104页
        3.8.2 有限元计算结果第104-108页
        3.8.3 混凝土环不均匀约束的模拟结果第108-110页
    3.9 本章小结第110-111页
    3.10 参考文献第111-114页
第4章 单调轴压DTCC短柱的分析模型第114-131页
    4.1 引言第114-115页
    4.2 约束混凝土的两向应变关系第115-119页
        4.2.1 混凝土强度对两向应变关系的影响第116-118页
        4.2.2 d/D对两向应变关系的影响第118页
        4.2.3 两向应变关系第118-119页
    4.3 单调轴压DTCC的分析模型第119-123页
        4.3.1 FRP模型第119-120页
        4.3.2 HSS模型第120页
        4.3.3 混凝土模型第120-123页
    4.4 与试验结果的比较第123-128页
        4.4.1 与第3章试验结果的比较第123-127页
        4.4.2 与文献试验结果的比较第127-128页
    4.5 本章小结第128-129页
    4.6 参考文献第129-131页
第5章 循环轴压DTCC短柱的试验研究第131-153页
    5.1 引言第131-132页
    5.2 试验方案第132-135页
        5.2.1 试件准备第132-133页
        5.2.2 测点布置和试件加载第133页
        5.2.3 材料特性第133页
        5.2.4 循环加载方案第133-135页
    5.3 试验结果和分析第135-144页
        5.3.1 试验现象第135-137页
        5.3.2 轴向滑移现象第137-138页
        5.3.3 两向应变关系第138-141页
        5.3.4 轴力-应变关系第141-144页
    5.4 应力-应变关系第144-149页
        5.4.1 FRP管的应力-应变关系第145页
        5.4.2 HSS管的应力-应变关系第145-147页
        5.4.3 混凝土的应力-应变关系第147-149页
    5.5 本章小结第149-150页
    5.6 参考文献第150-153页
第6章 循环轴压DTCC短柱中混凝土的应力-应变模型第153-179页
    6.1 引言第153-154页
    6.2 卸载/再加载循环过程中HSS管的轴向应力-应变关系第154-161页
        6.2.1 泊松比对HSS管轴向应力的影响第154页
        6.2.2 包辛格效应第154-160页
        6.2.3 混凝土的应力-应变曲线第160-161页
    6.3 循环轴压约束混凝土的应力-应变模型第161-171页
        6.3.1 卸载/再加载曲线的基本形状第161-162页
        6.3.2 循环轴压混凝土的已有模型第162-169页
        6.3.3 混凝土卸载/再加载循环模型的比较分析第169-171页
    6.4 混凝土的应力-应变关系第171-176页
        6.4.1 包络线卸载的塑性应变第172-173页
        6.4.2 包络线卸载的应力损伤系数第173-174页
        6.4.3 加载历史对混凝土的累积效应第174-176页
    6.5 本章小结第176-177页
    6.6 参考文献第177-179页
第7章 偏压DTCC柱的试验研究与理论分析第179-221页
    7.1 引言第179页
    7.2 试验方案第179-184页
        7.2.1 试件设计第179-180页
        7.2.2 试件端部处理第180-182页
        7.2.3 测点布置和加载装置第182-184页
    7.3 材性试验第184-187页
        7.3.1 GFRP预制管第184-185页
        7.3.2 HSS管第185-186页
        7.3.3 混凝土第186-187页
    7.4 偏压试验结果第187-192页
        7.4.1 试验现象和破坏模式第187-190页
        7.4.2 试件的承载力第190-192页
    7.5 偏压试验分析与讨论第192-209页
        7.5.1 轴压试件的轴力-应变关系第192-193页
        7.5.2 偏压试件的轴力-应变关系第193-204页
        7.5.3 偏压试件的侧向变形第204-209页
    7.6 偏压试件的理论分析第209-215页
        7.6.1 基本假设第209页
        7.6.2 混凝土的应力-应变模型第209-215页
        7.6.3 截面纤维分析第215页
    7.7 截面纤维分析与试验结果的比较第215-218页
        7.7.1 轴力-应变曲线(极限受压纤维处)第215-217页
        7.7.2 轴力-侧向挠度曲线第217-218页
    7.8 本章小结第218-219页
    7.9 参考文献第219-221页
第8章 结论与展望第221-224页
    8.1 主要结论第221-223页
    8.2 不足与后续研究方向第223-224页
作者简历第224页

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