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钢筋混凝土空心墩抗震性能试验研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第12-17页
    1.1 研究背景第12页
    1.2 空心墩抗震性能研究现状第12-15页
        1.2.1 国外研究现状第12-14页
        1.2.2 国内研究现状第14-15页
    1.3 研究目的、思路与内容第15-17页
第2章 空心桥墩拟静力试验方案设计第17-27页
    2.1 空心墩拟静力试验背景第17页
    2.2 空心墩拟静力试验设计第17-24页
        2.2.1 模型设计第19-21页
        2.2.2 数据采集系统设计第21-22页
        2.2.3 加载制度第22-24页
    2.3 试验结果预测第24-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第3章 试验现象第27-50页
    3.1 实心墩试验现象第27-36页
        3.1.1 B1墩第27-30页
        3.1.2 B2墩第30-32页
        3.1.3 C1墩第32-34页
        3.1.4 C2墩第34-36页
    3.2 空心墩试验现象第36-48页
        3.2.1 D2墩第36-38页
        3.2.2 E1墩第38-41页
        3.2.3 E2墩第41-43页
        3.2.4 F1墩第43-45页
        3.2.5 F2墩第45-48页
    3.3 本章小结第48-50页
第4章 试验结果分析第50-74页
    4.1 空心墩拟静力试验滞回特征第50-56页
        4.1.1 开裂前第50-51页
        4.1.2 混凝土开裂后第51页
        4.1.3 屈服后第51-52页
        4.1.4 全过程滞回曲线及骨架曲线第52-56页
    4.2 滞回耗能第56-59页
    4.3 墩身曲率分布第59-62页
    4.4 试件延性能力第62-65页
        4.4.1 屈服状态第62-63页
        4.4.2 极限状态第63-65页
    4.5 等效塑性铰长度分析第65-72页
        4.5.1 理论基础第65-67页
        4.5.2 等效塑性铰长度计算公式及比较第67-69页
        4.5.3 试验结果比较第69-72页
    4.6 本章小结第72-74页
第5章 试验过程的数值模拟第74-85页
    5.1 模型介绍第74-76页
    5.2 Opensees材料本构模型的选择第76-81页
    5.3 滞回曲线数值模拟与试验对比分析第81-83页
    5.4 本章小结第83-85页
第6章 结论与展望第85-87页
    6.1 结论第85-86页
    6.2 问题与展望第86-87页
致谢第87-88页
参考文献第88-91页
在学期间发表的论文及参与的科研项目第91页

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