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圆钢管钢渣混凝土柱静力性能试验研究与理论分析

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第1章 绪论第12-20页
    1.1 研究背景与意义第12-13页
    1.2 研究现状第13-19页
        1.2.1 钢渣混凝土第13-14页
        1.2.2 膨胀混凝土第14页
        1.2.3 普通钢管混凝土柱第14-15页
        1.2.4 钢管膨胀混凝土柱第15-17页
        1.2.5 钢管自密实混凝土柱第17页
        1.2.6 钢管再生混凝土柱第17-19页
    1.3 本文主要研究内容第19-20页
第2章 圆钢管钢渣混凝土柱试验方案第20-27页
    2.1 钢渣混凝土试验方案第20-21页
        2.1.1 钢渣混凝土配合比设计第20页
        2.1.2 试件制作与量测方案第20-21页
    2.2 圆钢管钢渣混凝土柱轴压试验方案第21-22页
        2.2.1 试件设计第21页
        2.2.2 试件制作第21页
        2.2.3 试验加载与量测方案第21-22页
        2.2.4 试验量测方案第22页
    2.3 圆钢管钢渣混凝土柱偏压试验方案第22-24页
        2.3.1 试件设计第22-23页
        2.3.2 试件制作第23页
        2.3.3 试件加载方案第23-24页
        2.3.4 试件量测方案第24页
    2.4 试验材料力学性能第24-26页
        2.4.1 钢管第24-25页
        2.4.2 钢渣混凝土第25-26页
    2.5 本章小结第26-27页
第3章 圆钢管钢渣混凝土柱静力性能试验结果分析第27-47页
    3.1 轴压试验结果分析第27-35页
        3.1.1 破坏形态第27-29页
        3.1.2 承载力分析第29-30页
        3.1.3 变形分析第30-32页
        3.1.4 刚度分析第32-33页
        3.1.5 应力-应变关系分析第33-35页
    3.2 偏压试验结果分析第35-46页
        3.2.1 破坏形态第35-37页
        3.2.2 承载力分析第37-39页
        3.2.3 延性分析第39-40页
        3.2.4 刚度分析第40-42页
        3.2.5 应力-应变关系分析第42-43页
        3.2.6 荷载-挠度关系分析第43-44页
        3.2.7 弯矩-曲率关系分析第44-46页
    3.3 本章小结第46-47页
第4章 轴压圆钢管钢渣混凝土柱力学性能分析第47-64页
    4.1 钢管和钢渣混凝土应力-应变关系模型第47-50页
        4.1.1 钢管应力-应变关系模型第47页
        4.1.2 钢渣混凝土应力-应变关系模型第47-50页
    4.2 轴压圆钢管钢渣混凝土柱承载力计算公式第50-55页
        4.2.1 轴压短柱承载力计算公式第50-52页
        4.2.2 轴压中长柱承载力计算公式第52-55页
    4.3 轴压圆钢管钢渣混凝土柱极限压应变计算公式第55-56页
        4.3.1 轴压短柱极限压应变计算公式第55-56页
        4.3.3 轴压中长柱极限压应变计算公式第56页
    4.4 轴压圆钢管钢渣混凝土柱应力-应变关系模型第56-58页
    4.5 轴压圆钢管钢渣混凝土柱全过程分析第58-63页
        4.5.1 基本假设第59页
        4.5.2 数值分析模型第59-61页
        4.5.3 分析程序验证第61-62页
        4.5.4 参数分析第62-63页
    4.6 本章小结第63-64页
第5章 偏压圆钢管钢渣混凝土柱力学性能分析第64-87页
    5.1 钢管和钢渣混凝土应力-应变关系模型第64-65页
        5.1.1 钢管应力-应变关系模型第64页
        5.1.2 钢渣混凝土应力-应变关系模型第64-65页
    5.2 偏压圆钢管钢渣混凝土柱承载力计算公式第65-70页
        5.2.1 偏压短柱承载力计算公式第65-68页
        5.2.2 偏压中长柱承载力计算公式第68-70页
    5.3 偏压圆钢管钢渣混凝土柱全过程分析第70-80页
        5.3.1 偏压试件弯矩-曲率关系曲线第70-72页
        5.3.2 偏压试件荷载-挠度关系曲线分析第72-77页
        5.3.3 参数分析第77-80页
    5.4 偏压圆钢管钢渣混凝土柱应力-应变关系模型第80-82页
    5.5 偏压圆钢管钢渣混凝土柱弯矩-曲率关系模型第82-84页
    5.6 偏压圆钢管钢渣混凝土柱荷载-挠度关系模型第84-85页
    5.7 本章小结第85-87页
第6章 圆钢管钢渣混凝土柱有限元分析第87-102页
    6.1 轴压圆钢管钢渣混凝土柱力学性能有限元分析第87-93页
        6.1.1 材料应力-应变关系模型第87页
        6.1.2 轴压圆钢管钢渣混凝土柱有限元模型第87-88页
        6.1.3 有限元模型验证第88-89页
        6.1.4 工作机理分析第89-92页
        6.1.5 参数分析第92-93页
    6.2 偏压圆钢管钢渣混凝土柱有限元分析第93-100页
        6.2.1 材料应力-应变关系模型第93页
        6.2.2 偏压试件有限元模型第93页
        6.2.3 有限元模型验证第93-94页
        6.2.4 工作机理分析第94-98页
        6.2.5 参数分析第98-100页
    6.3 本章小结第100-102页
第7章 结论与展望第102-105页
    7.1 结论第102-103页
    7.2 创新点第103-104页
    7.3 展望第104-105页
参考文献第105-109页
攻读硕士期间学术成果第109-110页
攻读硕士期间参与的主要科研项目第110-111页
致谢第111页

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