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 |