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 |