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 |