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方形钢管混凝土叠合压弯构件力学性能和设计方法研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
主要符号对照表第10-14页
第1章 绪论第14-34页
    1.1 研究背景第14-21页
    1.2 相关课题研究现状第21-30页
        1.2.1 钢管混凝土构件第21-22页
        1.2.2 钢管混凝土叠合构件第22-25页
        1.2.3 钢管混凝土剪力墙第25页
        1.2.4 空心钢筋混凝土构件第25-28页
        1.2.5 空心钢管混凝土叠合构件第28-29页
        1.2.6 文献综述总结第29-30页
    1.3 本文的研究内容第30-34页
        1.3.1 研究对象和研究意义第30-31页
        1.3.2 研究内容和方法第31-34页
第2章 钢管混凝土叠合构件压弯性能研究第34-102页
    2.1 前言第34页
    2.2 轴压性能分析第34-59页
        2.2.1 有限元模型的建立第34-46页
        2.2.2 受力全过程分析第46-49页
        2.2.3 钢管与混凝土接触力第49-51页
        2.2.4 与钢筋混凝土和钢管混凝土比较第51-55页
        2.2.5 参数分析及轴压承载力计算第55-59页
    2.3 抗弯性能分析第59-76页
        2.3.1 有限元模型的建立第59-63页
        2.3.2 受力全过程分析第63-66页
        2.3.3 钢管与混凝土接触力第66-67页
        2.3.4 与钢筋混凝土和钢管混凝土比较第67-68页
        2.3.5 钢筋混凝土部件作用第68-70页
        2.3.6 剪跨比的影响第70-71页
        2.3.7 传力机制第71-72页
        2.3.8 参数分析及抗弯承载力计算第72-76页
    2.4 压弯性能分析第76-101页
        2.4.1 有限元模型的建立第76-81页
        2.4.2 受力全过程分析第81-84页
        2.4.3 内力分配第84-86页
        2.4.4 钢管与混凝土接触力第86-87页
        2.4.5 长细比的影响第87-88页
        2.4.6 不同加载路径影响第88-90页
        2.4.7 剪力的影响第90-96页
        2.4.8 参数分析及压弯承载力计算第96-101页
    2.5 本章小结第101-102页
第3章 空心钢管混凝土叠合构件试验研究第102-135页
    3.1 前言第102页
    3.2 轴心受压构件第102-109页
        3.2.1 试验设计和试件制作第102-104页
        3.2.2 试验装置和测试方法第104-105页
        3.2.3 试验结果与分析第105-109页
    3.3 压弯构件第109-121页
        3.3.1 试验设计和试件制作第109-111页
        3.3.2 试验装置和测试方法第111-112页
        3.3.3 试验结果与分析第112-121页
    3.4 受弯构件第121-134页
        3.4.1 试验设计和试件制作第121-123页
        3.4.2 试验装置和测试方法第123页
        3.4.3 试验结果与分析第123-134页
    3.5 本章小结第134-135页
第4章 空心钢管混凝土叠合构件受力机理分析第135-198页
    4.1 前言第135页
    4.2 轴压性能分析第135-158页
        4.2.1 有限元模型的建立第135-145页
        4.2.2 受力全过程分析第145-148页
        4.2.3 钢管与混凝土接触力第148-150页
        4.2.4 翼墙宽厚比影响第150-152页
        4.2.5 与钢筋混凝土对比第152-153页
        4.2.6 参数分析及轴压承载力计算第153-158页
    4.3 抗弯性能分析第158-173页
        4.3.1 有限元模型的建立第158-161页
        4.3.2 受力全过程分析第161-162页
        4.3.3 钢管与混凝土接触应力第162-163页
        4.3.4 剪跨比的影响第163-164页
        4.3.5 传力机制第164-168页
        4.3.6 与钢筋混凝土构件和钢管混凝土构件对比第168-169页
        4.3.7 参数分析及抗弯承载力计算第169-173页
    4.4 压弯性能分析第173-197页
        4.4.1 有限元模型的建立第173-177页
        4.4.2 受力全过程分析第177-181页
        4.4.3 内力分配第181-182页
        4.4.4 钢管与混凝土接触力第182-184页
        4.4.5 长细比的影响第184-185页
        4.4.6 与钢筋混凝土和钢管混凝土对比第185-187页
        4.4.7 加载路径的影响分析第187-191页
        4.4.8 参数分析及压弯承载力计算第191-197页
    4.5 本章小结第197-198页
第5章 方形钢管混凝土叠合构件压弯设计方法第198-226页
    5.1 前言第198页
    5.2 钢管混凝土叠合构件第198-211页
        5.2.1 轴压构件第198-199页
        5.2.2 压弯构件第199-209页
        5.2.3 受弯构件第209-210页
        5.2.4 相关设计建议第210-211页
    5.3 空心钢管混凝土叠合构件第211-224页
        5.3.1 轴压构件第211-212页
        5.3.2 压弯构件第212-222页
        5.3.3 受弯构件第222-224页
        5.3.4 相关设计建议第224页
    5.4 本章小结第224-226页
第6章 方形钢管混凝土叠合结构纤维梁模型第226-253页
    6.1 前言第226页
    6.2 纤维梁模型描述第226-233页
        6.2.1 材料本构关系第226-229页
        6.2.2 实现方法第229-233页
    6.3 纤维梁模型验证第233-242页
        6.3.1 钢管混凝土叠合结构第233-239页
        6.3.2 空心钢管混凝土叠合结构第239-242页
    6.4 纤维梁模型在结构体系计算中的应用第242-252页
        6.4.1 结构体系模型概况第242-243页
        6.4.2 自振特性第243-244页
        6.4.3 弹塑性动力时程分析第244-252页
    6.5 本章小结第252-253页
第7章 结论和展望第253-256页
    7.1 结论第253-255页
    7.2 展望第255-256页
参考文献第256-264页
致谢第264-266页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第266-267页

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