| 中文摘要 | 第3-5页 |
| 英文摘要 | 第5-7页 |
| 主要符号 | 第15-16页 |
| 1 绪论 | 第16-22页 |
| 1.1 概述 | 第16-17页 |
| 1.2 国内研究现状 | 第17-19页 |
| 1.3 装配式钢管混凝土柱-钢梁混合结构体系研究计划 | 第19页 |
| 1.4 本文研究目的 | 第19-20页 |
| 1.5 本文研究内容 | 第20-22页 |
| 2 钢管高强混凝土柱设计方法研究 | 第22-44页 |
| 2.1 引言 | 第22页 |
| 2.2 钢管高强混凝土柱承载力计算方法 | 第22-31页 |
| 2.2.1 现有的钢管混凝土柱承载力计算方法 | 第22-23页 |
| 2.2.2 钢管高强混凝土柱和钢管普通混凝土柱受压承载力对比 | 第23-31页 |
| 2.3 钢管混凝土柱延性分析 | 第31-43页 |
| 2.3.1 高强钢管混凝土柱和普通钢管混凝土柱延性对比 | 第31-39页 |
| 2.3.2 钢管高强混凝土柱位移延性系数计算公式 | 第39-43页 |
| 2.4 本章小结 | 第43-44页 |
| 3 柱身连接钢管高强混凝土柱试验研究 | 第44-62页 |
| 3.1 引言 | 第44页 |
| 3.2 试件设计与制作 | 第44-54页 |
| 3.2.1 构件参数的设计 | 第44-49页 |
| 3.2.2 构件的制作与装配 | 第49-54页 |
| 3.3 材料力学性能 | 第54-55页 |
| 3.4 试验加载方案 | 第55-57页 |
| 3.4.1 试验加载装置 | 第55-56页 |
| 3.4.2 加载制度 | 第56-57页 |
| 3.5 测量内容及方案 | 第57-62页 |
| 3.5.1 顶点位移及水平荷载 | 第57-58页 |
| 3.5.2 钢管外部的应变测量 | 第58-59页 |
| 3.5.3 焊缝处变形测量 | 第59-62页 |
| 4 柱身连接钢管高强混凝土柱抗震性能试验结果 | 第62-102页 |
| 4.1 综合说明 | 第62页 |
| 4.2 试件CFST-1 | 第62-69页 |
| 4.2.1 试验现象及破坏形态 | 第62-63页 |
| 4.2.2 试件CFST-1的测量结果 | 第63-69页 |
| 4.3 试件CFST-2 | 第69-76页 |
| 4.3.1 试验现象及破坏形态 | 第69-70页 |
| 4.3.2 试件CFST-2的测量结果 | 第70-76页 |
| 4.4 试件CFST-3 | 第76-85页 |
| 4.4.1 试验现象及破坏形态 | 第76-78页 |
| 4.4.2 试件CFST-3的测量结果 | 第78-85页 |
| 4.5 试件CFST-4 | 第85-94页 |
| 4.5.1 试验现象及破坏形态 | 第85-87页 |
| 4.5.2 试件CFST-4的测量结果 | 第87-94页 |
| 4.6 试件CFST-5 | 第94-102页 |
| 4.6.1 试验现象及破坏形态 | 第94-95页 |
| 4.6.2 试件CFST-5的测量结果 | 第95-102页 |
| 5 试件性能对比分析及设计建议 | 第102-116页 |
| 5.1 概述 | 第102页 |
| 5.2 抗震性能对比 | 第102-111页 |
| 5.2.1 滞回曲线 | 第102-106页 |
| 5.2.2 骨架曲线 | 第106-107页 |
| 5.2.3 刚度退化曲线 | 第107-108页 |
| 5.2.4 滞回耗能对比 | 第108-110页 |
| 5.2.5 变形能力对比 | 第110-111页 |
| 5.3 设计建议 | 第111-114页 |
| 5.3.1 钢管高强混凝土柱设计建议 | 第111页 |
| 5.3.2 柱-柱连接节点设计建议 | 第111-114页 |
| 5.4 本章小结 | 第114-116页 |
| 6 结论与展望 | 第116-118页 |
| 6.1 主要研究工作及结论 | 第116-117页 |
| 6.2 本文的创新点 | 第117页 |
| 6.3 进一步研究的展望 | 第117-118页 |
| 致谢 | 第118-120页 |
| 参考文献 | 第120-124页 |
| 附录 | 第124-131页 |
| A.不考虑材料分项系数计算结果 | 第124-131页 |
| B.回归位移延性系数公式计算结果 | 第131页 |