摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 再生混凝土的特点及抗震性能 | 第9-13页 |
1.1.1 再生粗骨料的性质 | 第9-10页 |
1.1.2 再生混凝土的轴压力学性能 | 第10-11页 |
1.1.3 再生混凝土构件的压弯滞回性能 | 第11-13页 |
1.2 钢管混凝土构件的压弯滞回性能 | 第13-15页 |
1.3 钢管再生混凝土构件的压弯滞回性能 | 第15-17页 |
1.4 本文的研究内容 | 第17-19页 |
第2章 可循环利用的结构柱滞回实验装置设计 | 第19-36页 |
2.1 引言 | 第19-21页 |
2.2 荷载工况的确定 | 第21-25页 |
2.2.1 文献统计 | 第21页 |
2.2.2 钢管混凝土竖向荷载确定 | 第21-23页 |
2.2.3 钢管混凝土水平荷载确定 | 第23-25页 |
2.3 装置设计 | 第25-34页 |
2.3.1 装置原型 | 第25-26页 |
2.3.2 装置初步分析 | 第26-29页 |
2.3.3 装置初步改进 | 第29-32页 |
2.3.4 装置最终设计 | 第32-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-36页 |
第3章 圆钢管再生混凝土柱压弯滞回性能试验研究 | 第36-54页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 试件的设计与制作 | 第36-42页 |
3.2.1 试件设计与材料特性 | 第36-39页 |
3.2.2 试件与刚性梁段的连接 | 第39-40页 |
3.2.3 试件与加载装置的连接 | 第40-42页 |
3.3 试件压弯滞回试验 | 第42-52页 |
3.3.1 加载制度及测量装置 | 第42-43页 |
3.3.2 初次试验 | 第43-45页 |
3.3.3 加载装置调试 | 第45-49页 |
3.3.4 改装试件 | 第49-51页 |
3.3.5 拆除四连杆 | 第51-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-54页 |
第4章 钢管再生混凝土柱压弯滞回数值分析 | 第54-84页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 材料应力–应变关系 | 第54-65页 |
4.2.1 钢材应力–应变关系模型 | 第54-59页 |
4.2.2 核心再生混凝土应力-应变关系模型 | 第59-65页 |
4.3 数值分析原理 | 第65-74页 |
4.3.1 压弯构件截面M–N–φ非线性分析 | 第65-68页 |
4.3.2 钢管再生混凝土柱P–Δ滞回曲线分析 | 第68-70页 |
4.3.3 数值程序验证 | 第70-74页 |
4.4 P–Δ滞回曲线参数分析 | 第74-80页 |
4.4.1 轴压比 | 第75-76页 |
4.4.2 再生混凝土取代率 | 第76-77页 |
4.4.3 再生混凝土强度 | 第77页 |
4.4.4 钢材屈服强度 | 第77-78页 |
4.4.5 钢材厚度 | 第78-79页 |
4.4.6 长细比 | 第79-80页 |
4.4.7 参数分析总结 | 第80页 |
4.5 钢管再生混凝土柱压弯滞回性能与典型规程对比 | 第80-82页 |
4.6 本章小结 | 第82-84页 |
结论 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-93页 |
致谢 | 第93页 |