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离心钢管混凝土管桩抗剪性能研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9页
第一章 绪论第15-23页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 离心钢管混凝土的特点第16页
    1.3 离心钢管混凝土管桩的研究背景及意义第16-17页
    1.4 离心钢管混凝土管桩(SC桩)的生产工艺第17-20页
    1.5 国内外研究现状第20-22页
    1.6 本文工作内容第22-23页
第二章 抗剪实验第23-35页
    2.1 概述第23页
    2.2 试件规格及材料第23-24页
    2.3 试验方案第24-28页
        2.3.1 试验加载装置第24-25页
        2.3.2 测试内容及测点布置第25-27页
        2.3.3 加载制度第27-28页
    2.4 试验结果第28-34页
        2.4.1 试验过程和现象描述第28-31页
        2.4.2 荷载-挠度曲线第31-33页
        2.4.3 抗剪承载能力试验值第33-34页
    2.5 本章小结第34-35页
第三章 有限元模型的建立第35-51页
    3.1 概述第35页
    3.2 有限元法的分析步骤第35-36页
    3.3 材料的本构关系第36-41页
        3.3.1 钢材的本构关系第36-38页
        3.3.2 混凝土的本构关系第38-41页
    3.4 模型的概况和材料本构参数定义第41-43页
        3.4.1 钢材的参数定义第42页
        3.4.2 核心混凝土的参数定义第42-43页
    3.5 建立SC桩的有限元模型第43-46页
        3.5.1 单元网格划分第43页
        3.5.2 分析步的设置第43-45页
        3.5.3 界面模型第45页
        3.5.4 载荷和边界条件第45-46页
    3.6 有限元计算结果分析第46-50页
        3.6.1 SC-1桩验证分析第46-47页
        3.6.2 SC-2桩验证分析第47-49页
        3.6.3 截面1-1最大主应变分析第49页
        3.6.4 抗剪承载力验证对比第49-50页
    3.7 本章小结第50-51页
第四章 抗剪性能分析第51-68页
    4.1 概述第51页
    4.2 参数分析第51-56页
        4.2.1 钢材强度的影响第51-52页
        4.2.2 混凝土强度的影响第52页
        4.2.3 含钢率的影响第52-53页
        4.2.4 剪跨比的影响第53-54页
        4.2.5 桩壁壁厚的影响第54-55页
        4.2.6 钢管外径的影响第55-56页
    4.3 应变应力分析第56-63页
        4.3.1 纵向应变第57-58页
        4.3.2 环向应变第58-59页
        4.3.3 剪应变第59-61页
        4.3.4 最大主应变第61-62页
        4.3.5 最大主应力第62-63页
    4.4 抗剪承载力计算第63-67页
        4.4.1 剪跨比对抗剪承载力的影响第64-65页
        4.4.2 套箍指标对抗剪承载力的影响第65页
        4.4.3 空心率对抗剪承载力的影响第65-67页
    4.5 本章小结第67-68页
第五章 结论与展望第68-70页
    5.1 结论第68页
    5.2 展望第68-70页
参考文献第70-73页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第73页

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