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高延性钢棒预应力混凝土管桩抗震性能分析

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 研究背景和意义第10-11页
    1.2 管桩桩基的震害调查第11-13页
        1.2.1 液化土体中管桩桩基的震害第11-12页
        1.2.2 非液化土体中管桩桩基的震害第12-13页
    1.3 管桩抗水平地震力的研究现况第13-17页
        1.3.1 国外对管桩抗水平地震力的研究第13-15页
        1.3.2 国内对管桩抗水平地震力的研究第15-17页
    1.4 我国的管桩行业发展第17-18页
    1.5 管桩抗震性能研究中存在的问题第18页
    1.6 本文的主要研究方法和内容第18-20页
        1.6.1 研究方法第18-19页
        1.6.2 研究内容第19-20页
第二章 PHC管桩抗震性能的有限元分析第20-39页
    2.1 ANSYS工程结构数值分析第20-22页
        2.1.1 几何模型第21页
        2.1.2 有限元模型第21页
        2.1.3 载荷施加第21-22页
        2.1.4 求解第22页
        2.1.5 后处理第22页
    2.2 非线性有限元分析方法第22-23页
    2.3 混凝土结构的非线性有限元理论第23-25页
    2.4 预应力混凝土结构有限元概述第25-26页
    2.5 PHC管桩试验简介第26-28页
        2.5.1 试件设计第26页
        2.5.2 材料力学性能第26-27页
        2.5.3 试验加载装置第27页
        2.5.4 试验加载制度第27-28页
    2.6 PHC管桩有限元模型第28-35页
        2.6.1 有限元模型中的单元选取第28-30页
        2.6.2 预应力钢筋的材料属性和本构模型第30-32页
        2.6.3 混凝土材料属性和本构模型第32-33页
        2.6.4 预应力施加第33-34页
        2.6.5 网格划分第34-35页
        2.6.6 加载制度和求解器的选择第35页
    2.7 有限元模型的验证第35-37页
        2.7.1 试验和有限元分析的滞回曲线对比第35-36页
        2.7.2 试验和有限元分析的骨架曲线对比第36-37页
        2.7.3 试验和有限元分析的极限荷载对比第37页
    2.8 本章小结第37-39页
第三章 高延性钢棒预应力混凝土管桩抗震性能的有限元分析第39-52页
    3.1 抗震管桩的研究现状第39页
    3.2 高延性钢棒的伸长率第39-40页
    3.3 高延性钢棒混凝土管桩的有限元模型第40-46页
        3.3.1 有限元模型的单元选取第41页
        3.3.2 材料本构第41-43页
        3.3.3 预应力施加第43-44页
        3.3.4 网格划分第44-45页
        3.3.5 加载制度第45页
        3.3.6 非线性分析的相关选项第45-46页
    3.4 抗震性能分析第46-51页
        3.4.1 滞回曲线分析第46-47页
        3.4.2 骨架曲线分析第47-48页
        3.4.3 刚度退化曲线第48-49页
        3.4.4 耗能能力第49-51页
    3.5 本章小结第51-52页
第四章 影响HDPHC管桩抗震性能的因素分析第52-65页
    4.1 体积配筋率的影响第52-55页
        4.1.1 荷载-位移滞回曲线第52-54页
        4.1.2 荷载-位移骨架曲线第54-55页
    4.2 预应力筋配筋率的影响第55-58页
        4.2.1 荷载-位移滞回曲线第56页
        4.2.2 荷载-位移骨架曲线第56-58页
    4.3 预压应力的影响第58-61页
        4.3.1 荷载-位移滞回曲线第58-59页
        4.3.2 荷载-位移骨架曲线第59-61页
    4.4 混凝土强度的影响第61-64页
        4.4.1 荷载-位移滞回曲线第61-62页
        4.4.2 荷载-位移骨架曲线第62-64页
    4.5 本章小结第64-65页
第五章 结论第65-66页
参考文献第66-70页
发表论文和参加科研情况说明第70-71页
致谢第71-72页

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