复式钢管混凝土外环板节点滞回性能与核心区应变研究
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 钢管混凝土结构的特点与发展 | 第10-13页 |
1.2 钢管混凝土节点的国内外研究现状 | 第13-17页 |
1.2.1 钢管混凝土外环板节点研究现状 | 第14-16页 |
1.2.2 复式钢管混凝土节点研究现状 | 第16-17页 |
1.3 本文的主要内容 | 第17-19页 |
第二章 基于DSCM的复式钢管混凝土节点试验研究 | 第19-51页 |
2.1 前言 | 第19页 |
2.2 复式钢管混凝土节点试验概况 | 第19-33页 |
2.2.1 试件设计 | 第19-27页 |
2.2.2 试验装置 | 第27-31页 |
2.2.3 力学性能指标 | 第31-33页 |
2.3 复式钢管混凝土节点试验方法 | 第33-37页 |
2.3.1 加载制度 | 第33-34页 |
2.3.2 DSCM监测方案 | 第34-37页 |
2.4 试验结果及分析 | 第37-50页 |
2.4.1 节点弯矩及核心区水平剪力计算 | 第37-38页 |
2.4.2 核心区剪力-剪切变形曲线 | 第38-41页 |
2.4.3 试件弯矩-梁柱转角滞回曲线 | 第41-43页 |
2.4.4 节点刚性分析 | 第43-46页 |
2.4.5 节点耗能能力 | 第46-47页 |
2.4.6 核心区变形场演化及对比 | 第47-50页 |
2.5 本章小结 | 第50-51页 |
第三章 节点滞回性能和核心区变形场有限元分析 | 第51-67页 |
3.1 前言 | 第51页 |
3.2 复式钢管混凝土外环板节点有限元模型的建立 | 第51-55页 |
3.2.1 材料本构关系 | 第51-53页 |
3.2.2 单元类型选取及网格划分 | 第53-54页 |
3.2.3 模型界面接触 | 第54页 |
3.2.4 边界条件及加载方式 | 第54-55页 |
3.3 试验结果验证 | 第55-58页 |
3.3.1 模型与试验滞回曲线对比 | 第55-56页 |
3.3.2 模型与试验骨架曲线对比 | 第56-57页 |
3.3.3 试件破坏形态对比 | 第57-58页 |
3.4 有限元结果比较与分析 | 第58-65页 |
3.4.1 滞回曲线与骨架曲线 | 第58-61页 |
3.4.2 应变云图演化过程与比较 | 第61-65页 |
3.5 本章小结 | 第65-67页 |
第四章 结论与展望 | 第67-69页 |
4.1 结论 | 第67-68页 |
4.2 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
在学期间的研究成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |