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GFRP管实心混凝土长柱力学性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
符号说明第9-11页
    一、主要符号第9-11页
第1章 绪论第11-18页
    1.1 课题研究的背景及意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-16页
        1.2.1 FRP约束混凝土组合长柱的轴心受压性能研究第12-13页
        1.2.2 FRP约束混凝土组合长柱的偏压性能研究第13-14页
        1.2.3 FRP约束混凝土组合长柱的抗震性能研究第14-16页
    1.3 课题研究的主要内容第16-17页
    1.4 本课题研究的创新点第17-18页
第2章 GFRP管混凝土长柱力学性能试验研究第18-33页
    2.1 试件的设计与制作第18-19页
    2.2 材料力学性能试验第19-20页
    2.3 组合长柱的轴压试验研究第20-27页
        2.3.1 试验加载设备和加载法则第21-22页
        2.3.2 试验数据测定第22页
        2.3.3 试验现象与结果第22-27页
    2.4 组合长柱的抗震性能试验研究第27-32页
        2.4.1 试验加载设备和加载制度第27-29页
        2.4.2 试验数据测定第29页
        2.4.3 试验现象与结果第29-32页
    2.5 本章小结第32-33页
第3章 GFRP管混凝土长柱极限承载力有限元分析第33-53页
    3.1 概述第33-35页
        3.1.1 ABAQUS有限元功能与应用第33-34页
        3.1.2 ABAQUS软件介绍第34-35页
        3.1.3 有限单元法概述第35页
    3.2 材料的本构关系第35-43页
        3.2.1 混凝土的应力应变本构关系第35-37页
        3.2.2 混凝土塑性损伤因子计算第37-38页
        3.2.3 GFRP管的工程参数第38-41页
        3.2.4 Hashin失效准则第41-43页
    3.3 GFRP管混凝土长柱有限元分析工况第43页
    3.4 有限元模型的建立第43-46页
        3.4.1 单元选取和参数设定第43-44页
        3.4.2 模型网格的划分和边界条件的设定第44-45页
        3.4.3 分析步的定义和求解过程第45-46页
    3.5 模型计算结果第46-52页
        3.5.1 不同长细比构件的荷载位移曲线分析第46-50页
        3.5.2 不同纤维缠绕角度构件的荷载位移曲线分析第50-52页
    3.6 本章小结第52-53页
第4章 GFRP管混凝土长柱承载力计算方法第53-59页
    4.1 GFRP管混凝土组合短柱计算模型第53-55页
    4.2 GFRP管混凝土长柱稳定系数第55-58页
    4.3 本章小结第58-59页
第5章 GFRP管混凝土长柱抗震性能有限元分析第59-89页
    5.1 GFRP管混凝土长柱有限元模型参数第59页
    5.2 混凝土模型滞回规则第59-61页
    5.3 有限元模型的建立及加载方式第61-62页
    5.4 收敛准则第62页
    5.5 屈服位移的确定第62-64页
    5.6 数值分析结果的验证第64-66页
    5.7 滞回性能参数分析第66-77页
        5.7.1 轴压比对滞回性能的影响分析第66-70页
        5.7.2 长细比对滞回性能的影响分析第70-73页
        5.7.3 纤维缠绕角度对滞回性能的影响分析第73-77页
    5.8 骨架曲线参数分析第77-87页
        5.8.1 轴压比对骨架曲线的影响分析第77-80页
        5.8.2 长细比对骨架曲线的影响分析第80-84页
        5.8.3 纤维缠绕角度对骨架曲线的影响分析第84-87页
    5.9 本章小结第87-89页
第6章 P-△滞回曲线的简化模型第89-103页
    6.1 基本假定第89-90页
    6.2 滞回曲线模型参数的确定第90-101页
        6.2.1 弹性阶段等效刚度K_a第90-91页
        6.2.2 A点屈服荷载P_V的计算第91-95页
        6.2.3 B点极限荷载P_u的确定第95-96页
        6.2.4 B点极限位移△_u的确定第96-98页
        6.2.5 弹塑性阶段刚度K_V的确定第98页
        6.2.6 骨架曲线第三阶段刚度K_T的确定第98-100页
        6.2.7 卸载阶段刚度K_d的确定第100-101页
    6.3 本章小结第101-103页
第7章 结论和展望第103-106页
    7.1 结论第103-104页
    7.2 展望第104-106页
参考文献第106-110页
作者在攻读硕士学位期间所取得的科研成果第110-111页
致谢第111页

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