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钢—砼组合结构剪力连接件PBH的疲劳寿命影响因素研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-23页
    1.1 本文研究背景第12-13页
    1.2 钢砼组合结构中剪力连接件国内外发展现状第13-21页
        1.2.1 剪力连接件静力研究发展概况第13-19页
        1.2.2 剪力连接件疲劳性能疲劳性能研究发展概况第19-21页
    1.3 本文主要研究工作第21-23页
第二章 PBH剪力连接件及其静力与疲劳试验研究第23-54页
    2.1 PBH剪力键的构造第23-27页
        2.1.1 钢箱-砼组合结构第23-24页
        2.1.2 PBH剪力连接件的提出第24页
        2.1.3 PBH剪力键与PBL剪力连接件的比较第24-27页
    2.2 PBH剪力键的荷载滑移曲线及抗剪极限承载力第27-28页
        2.2.1 荷载-滑移曲线第27页
        2.2.2 抗剪刚度第27-28页
        2.2.3 极限抗剪承载力第28页
    2.3 PBH的静力与疲劳实验模型设计第28-36页
        2.3.1 实验目的第28-29页
        2.3.2 推出试验方案的确定第29页
        2.3.3 试件设计第29-32页
        2.3.4 试件制作第32页
        2.3.5 静载加载方案及测试方法第32-35页
        2.3.6 疲劳试验加载方案及测点布置第35-36页
    2.4 静载试验情况第36-43页
        2.4.1 实验现象第37-41页
        2.4.2 试验结果第41-43页
    2.5 疲劳实验状况第43-52页
        2.5.1 试验现象第43-49页
        2.5.2 疲劳实验结果第49-52页
    2.6 本章小结第52-54页
第三章 PBH剪力连接件的静力承载力多参数分析第54-69页
    3.1 PBH的承载能力有限元计算第54-60页
        3.1.1 材料特性第54-55页
        3.1.2 模型组装第55-56页
        3.1.3 边界条件与网格划分第56-58页
        3.1.4 加载方式第58页
        3.1.5 静力结果第58-60页
    3.2 PBH的承载能力有限元计算方法的验证第60-64页
    3.3 PBH剪力键静力的多参数分析第64-68页
        3.3.1 开孔孔径的影响第64-65页
        3.3.2 穿入钢筋直径的影响第65-66页
        3.3.3 混凝土强度的影响第66-67页
        3.3.4 三个参数对PBH的影响第67-68页
    3.4 本章小结第68-69页
第四章 PBH剪力连接件的疲劳寿命影响研究第69-90页
    4.1 PBH剪力键结构疲劳研究理论基础第69-75页
        4.1.1 疲劳及疲劳破坏[46]第69-70页
        4.1.2 疲劳应力第70页
        4.1.3 疲劳S-N曲线第70-72页
        4.1.4 疲劳累积损伤理论第72-75页
    4.2 关于FE-SAFE软件第75-78页
        4.2.1 FE-SAFE简介第75-76页
        4.2.2 基于FE-SAFE的疲劳寿命分析方法第76-77页
        4.2.3 fe-safe疲劳分析流程第77-78页
    4.3 PBH的疲劳寿命影响分析第78-88页
        4.3.1 读入有限元静力第78页
        4.3.2 材料的定义第78-79页
        4.3.3 载荷历程的定义第79-80页
        4.3.4 计算给定疲劳荷载下的疲劳寿命第80页
        4.3.5 查看疲劳结果第80-81页
        4.3.6 PBH的S-N疲劳曲线第81-83页
        4.3.7 对应不同参数下静力结果的疲劳寿命曲线第83-88页
    4.4 本章小结第88-90页
第五章 结论与展望第90-92页
    5.1 结论第90-91页
    5.2 有待进一步解决的问题第91-92页
致谢第92-93页
参考文献第93-97页
在学期间发表的论文及取得的学术成果第97页

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