摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
·引言 | 第10页 |
·钢管混凝土结构的种类和特点 | 第10-12页 |
·钢管混凝土的分类 | 第10-11页 |
·钢管混凝土的特性 | 第11-12页 |
·钢管混凝土的发展和研究 | 第12-16页 |
·钢管混凝土在国外的发展和研究 | 第12-13页 |
·钢管混凝土在国内的发展和研究 | 第13-14页 |
·基于ABAQUS 的钢管混凝土构件的研究 | 第14-16页 |
·本文的研究目的、方法和内容 | 第16-18页 |
2 有限元方法的基本理论 | 第18-25页 |
·引言 | 第18页 |
·有限元方法的基本思想及分析步骤 | 第18-20页 |
·有限元方法的基本思想 | 第18-19页 |
·有限元方法的分析步骤 | 第19-20页 |
·非线性有限元的分析方法 | 第20-21页 |
·单元分析 | 第21页 |
·整体分析 | 第21页 |
·求解分线性方程组 | 第21页 |
·非线性方程组的求解方法 | 第21-23页 |
·增量法 | 第22页 |
·迭代法 | 第22页 |
·混合法 | 第22-23页 |
·收敛判断准则 | 第23-24页 |
·本章小结 | 第24-25页 |
3 轴压方钢管混凝土柱非线性有限元分析 | 第25-48页 |
·引言 | 第25页 |
·钢材和混凝土的本构关系 | 第25-32页 |
·钢材 | 第25-28页 |
·混凝土塑性损伤模型 | 第28-32页 |
·轴压方钢管混凝土柱有限元分析过程 | 第32-37页 |
·创建部件(Part) | 第32-33页 |
·创建材料和截面属性(Property) | 第33-34页 |
·定义装配件(Assembly) | 第34页 |
·设置分析步(Step) | 第34页 |
·定义边界条件(Interaction) | 第34-35页 |
·定义载荷(Load) | 第35-36页 |
·划分网格(Mesh) | 第36-37页 |
·提交分析作业(Job) | 第37页 |
·后处理(Visualization) | 第37页 |
·考虑钢管初始缺陷的影响 | 第37页 |
·非线性方程组的求解 | 第37-40页 |
·结果分析 | 第40-47页 |
·钢管混凝土柱的破坏模态 | 第40页 |
·各参数对钢管纵向应力-应变关系的影响 | 第40-46页 |
·有限元模型与实验的对比 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
4 基于理论特征参数的钢管等效应力-应变关系模型研究 | 第48-56页 |
·引言 | 第48页 |
·钢管等效应力-应变关系模型的理论特征参数 | 第48-54页 |
·钢管峰值应力的研究 | 第49-50页 |
·各参数对钢管峰值应力的影响 | 第50-54页 |
·钢管峰值应力公式的得出 | 第54页 |
·钢管等效应力-应变全曲线方程 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
5 方钢管混凝土柱纤维模型分析 | 第56-67页 |
·引言 | 第56页 |
·非线性程序的基础理论 | 第56-59页 |
·结构模型 | 第56-57页 |
·分析类型 | 第57-58页 |
·荷载方式 | 第58页 |
·分析方法 | 第58-59页 |
·纤维单元的基本理论 | 第59-63页 |
·单元简介 | 第59页 |
·单元模式 | 第59-61页 |
·纤维单元的假定和局限性 | 第61页 |
·粘滞阻尼 | 第61页 |
·发散公差 | 第61-62页 |
·纤维单元的复杂性 | 第62页 |
·纤维数和分割段数 | 第62-63页 |
·单元分组 | 第63页 |
·负向材料模量 | 第63页 |
·纤维模型的建立 | 第63-64页 |
·本构关系的选择 | 第63-64页 |
·模型参数的选择 | 第64页 |
·计算结果分析 | 第64-66页 |
·纤维分析的骨架曲线 | 第64-65页 |
·水平荷载-水平位移全过程分析 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
6 结论 | 第67-69页 |
·本文主要工作及结论 | 第67页 |
·后继工作 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
在读期间发表的学术论文 | 第74-75页 |
作者简历 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |