致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
1 绪论 | 第11-23页 |
1.1 课题背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-21页 |
1.2.1 粉煤灰混凝土徐变研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 钢管混凝土承载力研究现状 | 第14-17页 |
1.2.3 徐变对钢管混凝土承载力影响研究现状 | 第17-21页 |
1.3 研究内容 | 第21页 |
1.4 研究方法 | 第21-23页 |
2 基本理论 | 第23-41页 |
2.1 简述 | 第23页 |
2.2 钢材的本构模型及强度准则 | 第23-25页 |
2.3 考虑徐变的核心混凝土塑性模型及强度准则 | 第25-37页 |
2.3.1 引言 | 第25-27页 |
2.3.2 线弹性应力应变行为 | 第27页 |
2.3.3 屈服和后继屈服 | 第27-29页 |
2.3.3.1 初始屈服 | 第27-28页 |
2.3.3.2 强化和软化函数 | 第28-29页 |
2.3.3.3 极限强度条件 | 第29页 |
2.3.4 流动法则和塑性变形 | 第29-37页 |
2.3.4.1 流动法则 | 第29-30页 |
2.3.4.2 势函数 | 第30-34页 |
2.3.4.3 有效塑性应变 | 第34-35页 |
2.3.4.4 塑性应变参数 | 第35页 |
2.3.4.5 徐变效应与塑性应变初值 | 第35-36页 |
2.3.4.6 膨胀率函数 | 第36-37页 |
2.4 强化软化函数 | 第37-39页 |
2.5 增量应力应变关系 | 第39-41页 |
2.5.1 塑性应变增量 | 第39页 |
2.5.2 弹塑性本构关系 | 第39-41页 |
3 考虑徐变影响的钢管粉煤灰混凝土轴压构件承载力计算 | 第41-59页 |
3.1 徐变前后钢管粉煤灰混凝土轴压构件承载力对比试验 | 第41-44页 |
3.1.1 试验准备 | 第41页 |
3.1.2 试验原材料 | 第41-42页 |
3.1.3 试件设计 | 第42-43页 |
3.1.4 加载过程 | 第43页 |
3.1.5 试验结果及分析 | 第43-44页 |
3.2 建模分析 | 第44-52页 |
3.2.1 几何模型建立 | 第45页 |
3.2.2 单元属性定义 | 第45-46页 |
3.2.3 本构关系的选择 | 第46-47页 |
3.2.4 网格划分 | 第47-49页 |
3.2.5 边界条件及荷载施加 | 第49-50页 |
3.2.6 其他影响收敛的因素 | 第50-52页 |
3.2.7 求解及后处理 | 第52页 |
3.3 计算结果分析 | 第52-59页 |
3.3.1 钢管混凝土轴压构件应力分布 | 第52-55页 |
3.3.2 钢管混凝土轴压构件位移分布 | 第55-56页 |
3.3.3 荷载-位移全过程曲线 | 第56-59页 |
4 考虑徐变影响的钢管粉煤灰混凝土压弯构件承载力计算 | 第59-83页 |
4.1 钢管混凝土压弯构件基本力学性能 | 第59-60页 |
4.2 徐变前后钢管粉煤灰混凝土压弯构件承载力对比试验 | 第60-69页 |
4.2.1 实验准备 | 第60-61页 |
4.2.2 承载力估算 | 第61-63页 |
4.2.3 加载方案 | 第63-65页 |
4.2.4 加载过程 | 第65-67页 |
4.2.5 试验结果及分析 | 第67-69页 |
4.3 建模分析 | 第69-72页 |
4.3.1 几何模型建立 | 第70页 |
4.3.2 本构关系的选择 | 第70-71页 |
4.3.3 网格划分 | 第71-72页 |
4.3.4 求解及后处理 | 第72页 |
4.4 计算结果分析 | 第72-76页 |
4.4.1 钢管混凝土压弯构件应力分布 | 第72-73页 |
4.4.2 钢管混凝土压弯构件位移分布 | 第73-74页 |
4.4.3 荷载位移全过程曲线 | 第74-76页 |
4.5 承载力折减系数 | 第76-83页 |
4.5.1 含钢率及轴压比的影响 | 第76-77页 |
4.5.2 荷载偏心率及混凝土强度等级的影响 | 第77-78页 |
4.5.3 钢材强度等级的影响 | 第78-80页 |
4.5.4 承载力折减系数表 | 第80-83页 |
5 结论与展望 | 第83-85页 |
5.1 结论 | 第83-84页 |
5.2 展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-91页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第91-95页 |
学位论文数据集 | 第95页 |