摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 再生混凝土特点及发展现状 | 第9-10页 |
1.2.1 再生混凝土的特性 | 第9-10页 |
1.2.2 再生混凝土的发展现状 | 第10页 |
1.3 钢管混凝土的特点及理论发展现状 | 第10-14页 |
1.3.1 钢管混凝土的特点 | 第10-11页 |
1.3.2 钢管混凝土的理论发展现状 | 第11-13页 |
1.3.3 钢管再生混凝土的特点及研究现状 | 第13-14页 |
1.4 本文的研究目的、方法和内容 | 第14-15页 |
2 有限元分析方法的基本理论 | 第15-19页 |
2.1 引言 | 第15页 |
2.2 有限元方法的基本思想及分析步骤 | 第15-17页 |
2.2.1 有限元方法的基本思想 | 第15-16页 |
2.2.2 有限元方法的分析步骤 | 第16-17页 |
2.3 非线性有限元的分析方法 | 第17页 |
2.3.1 单元分析 | 第17页 |
2.3.2 整体分析 | 第17页 |
2.4 非线性方程组的求解方法 | 第17-18页 |
2.5 本章小结 | 第18-19页 |
3 方钢管再生混凝土短柱力学性能试验 | 第19-26页 |
3.1 引言 | 第19页 |
3.2 试验概况 | 第19-25页 |
3.2.1 试验材料 | 第19-20页 |
3.2.2 试件设计与制作 | 第20页 |
3.2.3 加载装置及加载制度 | 第20-21页 |
3.2.4 方钢管再生混凝土短柱试验结果 | 第21-22页 |
3.2.5 方钢管再生混凝土短柱应力-应变关系方程的提出 | 第22-25页 |
3.3 本章小结 | 第25-26页 |
4 方钢管再生混凝土短柱有限元模型 | 第26-38页 |
4.1 引言 | 第26页 |
4.2 钢材和再生混凝土的本构关系 | 第26-31页 |
4.2.1 钢材的本构关系 | 第26-27页 |
4.2.2 混凝土的本构关系和破坏准则模型 | 第27-30页 |
4.2.3 核心混凝土塑性性能的定义 | 第30-31页 |
4.3 有限元模型的建立 | 第31-35页 |
4.3.1 单元选取和网格划分 | 第31页 |
4.3.2 界面模型和边界条件 | 第31-33页 |
4.3.3 ABAQUS 非线性方程求解 | 第33-35页 |
4.4 ABAQUS 有限元模拟结果与试验对比 | 第35-37页 |
4.5 本章小结 | 第37-38页 |
5 方钢管再生混凝土短柱有限元分析 | 第38-46页 |
5.1 引言 | 第38页 |
5.2 方钢管再生混凝土轴压短柱受力分析 | 第38-42页 |
5.2.1 方钢管再生混凝土轴压短柱应力分析 | 第38-41页 |
5.2.2 钢管和核心再生混凝土泊松比的变化 | 第41-42页 |
5.2.3 钢管和核心再生混凝土承载力分配 | 第42页 |
5.3 方钢管再生混凝土偏压短柱应力分析 | 第42-45页 |
5.4 本章小结 | 第45-46页 |
6 方钢管再生混凝土偏压短柱承载力公式 | 第46-57页 |
6.1 引言 | 第46页 |
6.2 影响方钢管再生混凝土轴压短柱承载力的参数分析 | 第46-49页 |
6.2.1 钢材强度的影响 | 第46-47页 |
6.2.2 混凝土强度的影响 | 第47页 |
6.2.3 含钢率的影响 | 第47-48页 |
6.2.4 取代率的影响 | 第48-49页 |
6.3 方钢管再生混凝土轴压短柱承载力公式的提出 | 第49-50页 |
6.4 影响方钢管再生混凝土偏压短柱承载力的参数分析 | 第50-54页 |
6.4.1 钢材强度的影响 | 第51页 |
6.4.2 混凝土强度的影响 | 第51-52页 |
6.4.3 含钢率的影响 | 第52-53页 |
6.4.4 取代率的影响 | 第53页 |
6.4.5 偏心率的影响 | 第53-54页 |
6.5 方钢管再生混凝土偏压短柱承载力公式 | 第54-56页 |
6.6 本章小结 | 第56-57页 |
7 结论 | 第57-58页 |
7.1 本文的主要结论 | 第57页 |
7.2 后继工作 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |
在读期间发表的学术论文 | 第61-62页 |
作者简历 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |