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方钢管混凝土的受压本构关系试验研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-15页
    1.1 研究背景及意义第8-10页
        1.1.1 钢管混凝土结构的优点第8-9页
        1.1.2 钢管混凝土结构的发展第9-10页
    1.2 国内外的研究动态第10-14页
        1.2.1 国外研究现状第10-12页
        1.2.2 国内研究现状第12-14页
    1.3 本文研究内容第14-15页
第2章 方钢管混凝土柱的轴压本构关系试验研究第15-58页
    2.1 概述第15页
    2.2 试验方案第15-23页
        2.2.1 试件设计第15-17页
        2.2.2 试件制作第17-18页
        2.2.3 材料性能第18页
        2.2.4 加载方案第18-19页
        2.2.5 量测方案第19-20页
        2.2.6 局部几何初始缺陷量测第20-23页
    2.3 试验现象第23-43页
        2.3.1 CFT试件第23-33页
        2.3.2 ST试件第33-42页
        2.3.3 比较与总结第42-43页
    2.4 试验结果与分析第43-57页
        2.4.1 荷载-位移曲线第43-47页
        2.4.2 钢管应力-应变关系曲线第47-54页
        2.4.3 混凝土应力-应变关系曲线第54-57页
    2.5 小结第57-58页
第3章 方钢管混凝土柱有限元分析第58-69页
    3.1 引言第58页
    3.2 有限元模型第58-62页
        3.2.1 模型建立与单元选取第58-59页
        3.2.2 材料本构模型第59-61页
        3.2.3 接触界面模拟第61-62页
        3.2.4 边界条件与加载方式第62页
        3.2.5 钢管初始缺陷设置第62页
    3.3 试验构件有限元分析第62-68页
        3.3.1 CFT试件有限元分析第62-66页
        3.3.2 ST试件有限元分析第66-67页
        3.3.3 破坏形态分析第67-68页
    3.4 小结第68-69页
第4章 方钢管混凝土的受压应力-应变模型分析第69-79页
    4.1 引言第69页
    4.2 已有受压本构模型第69-76页
        4.2.1 韩林海-陶忠模型第69-71页
        4.2.2 Liu-Gho模型第71页
        4.2.3 Susantha模型第71-73页
        4.2.4 潘有光模型第73-74页
        4.2.5 Sakino模型第74-76页
    4.3 全曲线分析第76-79页
第5章 结论与展望第79-81页
    5.1 结论第79-80页
    5.2 建议与展望第80-81页
参考文献第81-85页
致谢第85-87页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第87页

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