摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题背景 | 第10-12页 |
1.1.1 钢管混凝土组合柱简述 | 第10页 |
1.1.2 钢管混凝土柱的原理和优点 | 第10-12页 |
1.2 钢管混凝土组合柱的应用 | 第12-13页 |
1.3 钢管混凝土组合柱组合柱国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.4 加劲肋方钢管混凝土组合柱 | 第15-16页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第16-18页 |
第2章 加劲肋组合柱有限元模型 | 第18-28页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 材料本构模型 | 第18-22页 |
2.2.1 钢材本构关系 | 第18-20页 |
2.2.2 混凝土的本构关系 | 第20-22页 |
2.3 ABAQUS有限元模型建立 | 第22-26页 |
2.3.1 单元选取 | 第22-23页 |
2.3.2 单元网格划分 | 第23页 |
2.3.3 方钢管与混凝土界面相互作用 | 第23-24页 |
2.3.4 边界条件和加载方式 | 第24-25页 |
2.3.5 非线性方程的解法 | 第25-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-28页 |
第3章 加劲肋方钢管混凝土组合柱动力性能分析 | 第28-44页 |
3.0 引言 | 第28页 |
3.1 有限元模型加载方法 | 第28-29页 |
3.2 有限元模型验证 | 第29-32页 |
3.3 加劲肋方钢管组合柱与普通钢管组合柱动力性能对比 | 第32-34页 |
3.4 加劲肋方钢管组合柱动力性能分析 | 第34-39页 |
3.4.1 破坏形态分析 | 第34-35页 |
3.4.2 骨架曲线 | 第35-37页 |
3.4.3 刚度退化 | 第37-38页 |
3.4.4 延性系数和变形能力 | 第38-39页 |
3.5 结构参数对加劲肋组合柱延性系数的影响 | 第39-42页 |
3.5.1 含钢率(a)对加劲肋组合柱延性系数的影响 | 第39-40页 |
3.5.2 轴压比(n)对加劲肋组合柱延性系数的影响 | 第40-41页 |
3.5.3 长细比(λ)对加劲肋组合柱延性系数的影响 | 第41-42页 |
3.6 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 加劲肋方钢管柱动力性能影响因素分析 | 第44-60页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 材料参数分析 | 第44-48页 |
4.2.1 混凝土强度影响分析 | 第44-46页 |
4.2.2 钢材强度影响分析 | 第46-48页 |
4.3 结构参数分析 | 第48-51页 |
4.3.1 含钢率的影响分析 | 第48-49页 |
4.3.2 钢管厚度的影响分析 | 第49-50页 |
4.3.3 轴压比的影响分析 | 第50-51页 |
4.4 加劲肋参数分析 | 第51-58页 |
4.4.1 加劲肋厚度 | 第51-55页 |
4.4.2 加劲肋宽度 | 第55-56页 |
4.4.3 不同的加劲肋形状 | 第56-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-60页 |
第5章 FRP加劲肋方钢管混凝土组合柱 | 第60-68页 |
5.1 引言 | 第60页 |
5.2 FRP的本构关系 | 第60-62页 |
5.3 FRP加劲肋方钢管组合柱柱动力性能分析 | 第62-67页 |
5.3.1 FRP加劲肋组合柱滞回曲线分析 | 第62-63页 |
5.3.2 FRP加劲肋组合柱延性系数分析 | 第63页 |
5.3.3 FRP加劲肋厚度参数分析 | 第63-66页 |
5.3.4 FRP加劲肋宽度参数分析 | 第66-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第76-78页 |
致谢 | 第78页 |