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钢管高强混凝土核心柱受压性能试验与理论研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第8-14页
 1.1 钢骨混凝土柱结构特点和发展概况第8-12页
  1.1.1 钢骨混凝土柱结构特点第8-9页
  1.1.2 钢骨混凝土的工程应用第9页
  1.1.3 钢骨混凝土的理论发展第9-11页
  1.1.3 钢管高强混凝土核心柱介绍第11-12页
 1.2 本文的研究目的与内容第12-14页
第二章 钢管高强混凝土核心柱受压试验准备、概况及材性试验第14-21页
 2.1 概述第14页
 2.2 试件概况第14-18页
  2.2.1 试件设计第14-17页
  2.2.2 试件制作第17-18页
  2.2.3 测试系统及数据采集系统第18页
 2.3 材性试验第18-20页
 2.4 本章小结第20-21页
第三章 钢管高强混凝土核心柱轴心受压复合刚度试验研究第21-36页
 3.1 概述第21页
 3.2 轴压复合刚度计算理论第21-24页
  3.2.1 钢管混凝土第21-23页
  3.2.2 钢骨混凝土第23-24页
  3.2.3 钢管高强混凝土核心柱第24页
 3.3 试验过程及结果分析第24-29页
  3.3.1 纵向应变比较分析第25-27页
  3.3.2 FZ11、FZ12轴压破坏现象分析第27-29页
 3.4 轴压复合刚度计算第29-31页
  3.4.1 核心柱轴压复合刚度试验值第29页
  3.4.2 核心柱轴压复合刚度理论与试验值对比第29-31页
 3.5 各种参数对轴压复合刚度的影响第31-34页
  3.5.1 位置系数变化对复合刚度的影响第31-32页
  3.5.2 钢骨含钢率变化对复合刚度的影响第32-33页
  3.5.3 体积配箍率变化对复合刚度的影响第33页
  3.5.4 核心混凝土膨胀剂掺量变化对复合刚度的影响第33-34页
 3.6 本章小结第34-36页
第四章 钢管高强混凝土核心柱小偏心受压试验研究第36-57页
 4.1 概述第36页
 4.2 试验过程第36-38页
 4.3 试验数据分析第38-56页
  4.3.1 试验现象简述及分析第39-43页
  4.3.2 小偏心验证第43-45页
  4.3.3 纵向应变分析第45-48页
  4.3.4 环向应变分析第48-50页
  4.3.5 核心柱小偏心受压截面应变分布第50-53页
  4.3.6 截面形式对于核心柱偏压受力的影响第53-56页
   4.3.6.1 位置系数对于核心柱偏压受力的影响第53-54页
   4.3.6.2 钢骨含钢率对于核心柱偏压受力的影响第54-56页
   4.3.6.3 体积配箍率对于核心柱偏压受力的影响第56页
 4.4 本章小结第56-57页
第五章 钢管高强混凝土核心柱受压理论研究第57-80页
 5.1 概述第57页
 5.2 混凝土材料模拟综述第57-63页
  5.2.1 混凝土强度准则第57-58页
  5.2.2 混凝土的本构关系模型第58-63页
   5.2.2.1 保护层素混凝土本构关系第58-60页
   5.2.2.2 箍筋约束混凝土本构关系第60-62页
   5.2.2.3 钢管约束混凝土本构关系第62-63页
 5.3 钢筋混凝土有限元模型第63-64页
 5.4 有限元模型的建立及求解第64-68页
  5.4.1 混凝土材料的模拟第64-65页
  5.4.2 钢管的模拟第65-66页
  5.4.3 钢筋的模拟第66页
  5.4.4 钢筋、钢管与混凝土之间的粘结第66页
  5.4.5 有限元模型的建立及求解第66-68页
   5.4.5.1 模型的建立第66-67页
   5.4.5.2 模型的求解第67-68页
 5.5 核心柱轴压有限元模拟结果分析第68-74页
  5.5.1 数值模拟与试验数据对照第68-69页
  5.5.2 荷载—位移曲线分析第69-70页
   5.5.2.1 位置系数不同试件比较第69页
   5.5.2.2 核心柱、钢管混凝土柱及钢筋混凝土柱比较第69-70页
  5.5.3 FZ4轴压数值模拟结果分析第70-72页
  5.5.4 正截面承载力计算结果与数值模拟结果比较第72-74页
 5.6 核心柱偏压有限元模拟结果分析第74-78页
  5.6.1 FZ4偏压数值模拟结果分析第74-77页
  5.6.2 体积配箍率对于核心柱偏心受压影响的数值分析第77-78页
  5.6.3 正截面极限承载力比较第78页
 5.7 本章小结第78-80页
第六章 结论与展望第80-83页
 6.1 主要工作及结论第80-81页
 6.2 展望第81-83页
参考文献第83-86页
致谢第86页

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