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不同连接程度下钢-混凝土组合梁的理论及试验研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 研究背景及意义第10-13页
        1.1.1 组合梁的发展与特点第10-11页
        1.1.2 抗剪连接件与抗剪连接程度第11-13页
    1.2 国内外研究现状第13-18页
        1.2.1 栓钉连接件的抗剪承载力与抗滑移性能第13-14页
        1.2.2 简支组合梁理论及试验研究第14-17页
        1.2.3 针对组合梁的数值模拟研究第17-18页
    1.3 论文研究内容第18-19页
    1.4 论文组织结构第19-20页
第二章 栓钉推出试验与组合梁静力试验研究第20-38页
    2.1 推出试验第20-27页
        2.1.1 试件设计第20-21页
        2.1.2 试件制作第21-22页
        2.1.3 材料性能第22-23页
        2.1.4 试件加载与测试第23-25页
        2.1.5 分析与讨论第25-27页
    2.2 梁式试验第27-37页
        2.2.1 试验梁设计第27-28页
        2.2.2 试验梁制作第28-29页
        2.2.3 材料性能第29页
        2.2.4 试验梁加载与测试第29-31页
        2.2.5 试验结果及分析第31-37页
    2.3 本章小结第37-38页
第三章 考虑界面滑移与剪切变形的组合梁解析计算方法第38-56页
    3.1 力学模型的建立第38-41页
        3.1.1 基本假定第38页
        3.1.2 Timoshenko梁第38-39页
        3.1.3 微分方程第39-41页
    3.2 力学模型的求解第41-43页
    3.3 验证与讨论第43-54页
        3.3.1 界面剪切刚度第43-45页
        3.3.2 试验验证第45-47页
        3.3.3 挠度计算及讨论第47-49页
        3.3.4 滑移计算及讨论第49-50页
        3.3.5 承载力计算及讨论第50-54页
    3.4 本章小结第54-56页
第四章 组合梁实体有限元仿真模拟第56-82页
    4.1 ABAQUS模型的建立第56-64页
        4.1.1 ABAQUS软件第56-57页
        4.1.2 材料参数第57-61页
        4.1.3 模型建立第61-64页
    4.2 模拟结果第64-70页
        4.2.1 荷载-挠度曲线第64-67页
        4.2.2 界面滑移第67-68页
        4.2.3 建模方法讨论第68-70页
    4.3 基于Python脚本的快速建模第70-74页
        4.3.1 ABAQUS脚本接口第70-71页
        4.3.2 脚本流程及部分代码第71-74页
    4.4 参数分析第74-80页
        4.4.1 正交试验设计第74-75页
        4.4.2 分析结果与讨论第75-80页
    4.5 本章小结第80-82页
第五章 不同连接程度组合梁疲劳试验研究第82-94页
    5.1 试验研究第82-89页
        5.1.1 试验方案第82页
        5.1.2 试验现象与结果第82-84页
        5.1.3 试验数据及分析第84-89页
    5.2 不同疲劳破坏模式下组合梁疲劳寿命的分析和预测第89-92页
    5.3 抗剪连接程度影响的讨论第92页
    5.4 本章小结第92-94页
第六章 结论与展望第94-96页
    6.1 结论第94-95页
    6.2 展望第95-96页
致谢第96-98页
参考文献第98-102页
作者简介第102页

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