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薄壁型钢—重组竹组合梁受力性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-19页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 重组竹的应用发展第11-13页
        1.2.1 重组竹的发展第11-12页
        1.2.2 重组竹的物理力学性能第12页
        1.2.3 重组竹的应用和发展前景第12-13页
    1.3 组合结构的发展第13-14页
        1.3.1 组合结构发展概况第13页
        1.3.2 钢-混凝土组合梁第13-14页
    1.4 钢-竹组合结构第14-17页
        1.4.1 钢-竹组合楼板第14-15页
        1.4.2 钢-竹组合墙体第15页
        1.4.3 钢-竹组合柱第15-16页
        1.4.4 钢-竹组合框架节点第16页
        1.4.5 钢-竹组合梁第16-17页
    1.5 本文研究目的及其意义第17页
    1.6 本文研究的工作和内容第17-19页
2 材料力学性能测定第19-27页
    2.1 重组竹力学性能试验第19-23页
        2.1.1 静曲强度、弹性模量测定第19-22页
        2.1.2 剪切性能试验第22-23页
    2.2 薄壁型钢力学性能试验第23-26页
        2.2.1 材性试件的制作第23-24页
        2.2.2 力学性能测定第24-26页
    2.3 本章小结第26-27页
3 薄壁型钢-重组竹组合梁抗弯性能试验第27-54页
    3.1 组合梁的截面设计和制作第27-30页
        3.1.1 组合梁截面设计第27-28页
        3.1.2 组合梁的制作第28-30页
    3.2 试验方案第30-33页
        3.2.1 试验系统准备第30-31页
        3.2.2 组合梁的加载点及测点布置第31-33页
        3.2.3 试件加载过程和数据的采集第33页
    3.3 组合梁试验结果第33-44页
        3.3.1 试件破坏形态第33-35页
        3.3.2 组合梁承载力试验值第35-36页
        3.3.3 试验梁变形分析第36-40页
        3.3.4 荷载应变分析第40-44页
    3.4 组合梁变形及承载力的计算分析第44-53页
        3.4.1 截面刚度计算第44-46页
        3.4.2 组合梁变形计算第46-49页
        3.4.3 正截面承载力分析第49-51页
        3.4.4 组合梁承载力影响因素分析第51-53页
    3.5 本章小结第53-54页
4 薄壁型钢-重组竹组合梁抗剪性能的研究第54-75页
    4.1 组合梁设计第54-55页
    4.2 试验方案第55-57页
    4.3 组合梁试验结果第57-63页
        4.3.1 组合梁破坏特征第57-60页
        4.3.2 主要实验结果第60-63页
    4.4 组合梁变形及承载力的计算分析第63-74页
        4.4.1 截面刚度计算第63-64页
        4.4.2 组合梁挠度计算第64-67页
        4.4.3 组合梁正截面抗弯承载力计算第67页
        4.4.4 组合梁抗剪承载力计算第67-69页
        4.4.5 腹板上型刚的最大剪应力计算第69-72页
        4.4.6 抗剪承载力影响因素分析第72-74页
    4.5 本章小结第74-75页
5 有限元模拟第75-82页
    5.1 概述第75页
    5.2 单元类型选择第75-77页
        5.2.1 重组竹——SOLID45第75-76页
        5.2.2 薄壁型钢——SHELL93 单元第76页
        5.2.3 节点耦合第76-77页
    5.3 材料属性的定义第77-78页
        5.3.1 薄壁型钢——MISO 模型第77页
        5.3.2 重组竹——BISO 模型第77-78页
    5.4 建模及网格划分第78页
    5.5 加载与求解第78-81页
    5.6 本章小结第81-82页
6 试验结论和发展前景第82-84页
    6.1 本文结论第82页
    6.2 试验中存在的问题的改进及后续研究工作第82-83页
    6.3 对钢-竹组合结构展望第83-84页
参考文献第84-87页
在学研究成果第87-88页
致谢第88页

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