摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 钢-混凝土组合梁的特点 | 第10-11页 |
1.2 钢-混凝土组合梁研究现状 | 第11-17页 |
1.2.1 国外对组合梁的研究 | 第12-13页 |
1.2.2 国内对组合梁的研究现状 | 第13页 |
1.2.3 国内外对剪力连接件的研究 | 第13-14页 |
1.2.4 国内外对组合梁疲劳性能的研究 | 第14-15页 |
1.2.5 钢-混凝土组合梁在国内的应用 | 第15-16页 |
1.2.6 钢-混凝土组合梁在国外的应用 | 第16-17页 |
1.3 开孔波折板抗剪连接件 | 第17-19页 |
1.4 弹性混凝土 | 第19-23页 |
1.4.1 新型弹性混凝土的应用和发展情况 | 第20-21页 |
1.4.2 新型弹性混凝土疲劳问题研究概况 | 第21-23页 |
1.5 研究意义和研究内容 | 第23-25页 |
1.5.1 研究意义 | 第23页 |
1.5.2 研究内容 | 第23-25页 |
第二章 组合梁理论分析 | 第25-33页 |
2.1 组合梁基本分析方法 | 第25-26页 |
2.2 常幅疲劳荷载下组合梁变形计算 | 第26-29页 |
2.2.1 组合梁疲劳刚度 | 第26-27页 |
2.2.2 组合梁钢及栓钉的疲劳强度设计 | 第27页 |
2.2.3 组合梁混凝土的疲劳变形模量及疲劳强度 | 第27-28页 |
2.2.4 组合梁疲劳残余挠度变形系数 | 第28-29页 |
2.3 常幅疲劳荷载作用下组合梁疲劳寿命计算 | 第29-31页 |
2.3.1 组合梁疲劳寿命计算模型 | 第29-30页 |
2.3.2 各国规范对于组合梁疲劳问题的有关规定 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-33页 |
第三章 开孔波折板连接的组合梁静力性能有限元分析 | 第33-44页 |
3.1 有限元法概述 | 第33页 |
3.2 有限元分析中材料的本构关系 | 第33-35页 |
3.2.1 橡胶混凝土本构模型 | 第33-34页 |
3.2.2 钢材的弹塑性本构关系 | 第34-35页 |
3.3 非线性数值模拟 | 第35-38页 |
3.3.1 有限元模型的建立与材料模型的选取 | 第35-37页 |
3.3.2 有限元分析结果与试验对比 | 第37-38页 |
3.4 弹性混凝土组合梁静力推出模型非线性数值分析 | 第38-42页 |
3.4.1 弹性混凝土橡胶掺量的影响 | 第39页 |
3.4.2 波折板波高的影响 | 第39-40页 |
3.4.3 开孔直径的影响 | 第40页 |
3.4.4 穿孔钢筋直径的影响 | 第40页 |
3.4.5 波折板厚度的影响 | 第40-42页 |
3.5 波折板连接件承载力近似公式 | 第42-43页 |
3.6 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 开孔波折板连接的弹性混凝土组合梁疲劳性能分析 | 第44-65页 |
4.1 组合梁疲劳分析方法和理论 | 第44-46页 |
4.1.1 名义应力法 | 第44页 |
4.1.2 局部应力应变法 | 第44-45页 |
4.1.3 断裂力学法 | 第45页 |
4.1.4 S-N曲线 | 第45-46页 |
4.2 应力集中系数对疲劳性能的影响 | 第46-50页 |
4.2.1 应力集中系数的定义 | 第46页 |
4.2.2 波折板的应力集中系数有限元法 | 第46-49页 |
4.2.3 疲劳缺口系数 | 第49-50页 |
4.2.4 尺寸效应 | 第50页 |
4.3 组合梁疲劳寿命估计 | 第50-54页 |
4.3.1 组合梁静力承载力 | 第50-53页 |
4.3.2 疲劳寿命理论 | 第53-54页 |
4.4 不同波折板参数下弹性混凝土-钢组合梁疲劳寿命分析 | 第54-64页 |
4.4.1 不同参数波折板连接的弹性混凝土-钢组合梁静力性能 | 第55-58页 |
4.4.2 不同波折板厚度下弹性混凝土-钢组合梁的疲劳性能 | 第58-63页 |
4.4.3 不同波折板转折角度下钢-弹性混凝土组合梁疲劳寿命分析 | 第63-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 结论与展望 | 第65-68页 |
5.1 结论 | 第65-66页 |
5.2 展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |