钢管再生混凝土柱抗震试验与仿真分析
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第13-14页 |
1.2 相关国内外研究 | 第14-20页 |
1.2.1 再生混凝土的研究现状 | 第14-16页 |
1.2.2 钢管再生混凝土的研究现状 | 第16-18页 |
1.2.3 混凝土本构关系研究现状 | 第18-20页 |
1.3 课题来源和主要研究内容 | 第20-21页 |
第二章 钢管再生混凝土柱抗震性能的试验设计 | 第21-36页 |
2.1 试验目的 | 第21页 |
2.2 试验模型 | 第21-22页 |
2.3 试件设计 | 第22-23页 |
2.4 材料性能 | 第23-27页 |
2.4.1 混凝土 | 第23-26页 |
2.4.2 钢管 | 第26页 |
2.4.3 试件基本参数 | 第26-27页 |
2.5 试验装置与加载制度 | 第27-29页 |
2.5.1 试验装置 | 第27-28页 |
2.5.2 加载制度 | 第28-29页 |
2.6 试验现象及破坏形态分析 | 第29-36页 |
2.6.1 试验现象描述 | 第29-34页 |
2.6.2 试验现象总结 | 第34-36页 |
第三章 钢管再生混凝土柱抗震性能的试验分析 | 第36-57页 |
3.1 滞回性能分析 | 第36-38页 |
3.1.1 试件的滞回曲线 | 第36-38页 |
3.1.2 试件的滞回性能分析 | 第38页 |
3.2 骨架曲线 | 第38-40页 |
3.2.1 试件的骨架曲线 | 第38-40页 |
3.2.2 试件骨架曲线分析 | 第40页 |
3.3 延性分析 | 第40-43页 |
3.3.1 承载力及位移特征值 | 第40-42页 |
3.3.2 延性系数及变形性能 | 第42-43页 |
3.3.3 试件的延性分析 | 第43页 |
3.4 耗能性能分析 | 第43-48页 |
3.4.1 各试件耗能情况 | 第44-45页 |
3.4.2 能量耗散系数及等效粘滞阻尼系数 | 第45-48页 |
3.4.3 试件耗能分析 | 第48页 |
3.5 刚度退化 | 第48-52页 |
3.5.1 刚度退化曲线 | 第48-51页 |
3.5.2 试件刚度退化分析 | 第51页 |
3.5.3 刚度归一化分析 | 第51-52页 |
3.6 强度退化 | 第52-55页 |
3.6.1 强度退化系数 | 第52-55页 |
3.6.2 试件强度退化分析 | 第55页 |
3.7 本章小结 | 第55-57页 |
第四章 钢管再生混凝土柱抗震性能的有限元分析 | 第57-80页 |
4.1 钢管再生混凝土柱模型的关键点 | 第57-58页 |
4.2 材料本构 | 第58-68页 |
4.2.1 钢材的本构 | 第58-60页 |
4.2.2 再生混凝土本构 | 第60-64页 |
4.2.3 相互作用 | 第64-65页 |
4.2.4 单元类型选取 | 第65-66页 |
4.2.5 网格划分 | 第66-67页 |
4.2.6 边界条件 | 第67页 |
4.2.7 载荷施加 | 第67页 |
4.2.8 计算求解 | 第67-68页 |
4.3 模拟结果与试验结果的对比分析 | 第68-74页 |
4.3.1 应力云图 | 第68-70页 |
4.3.2 滞回曲线对比分析 | 第70-72页 |
4.3.3 骨架曲线对比分析 | 第72-74页 |
4.4 钢管再生混凝土柱力学性能影响因素分析 | 第74-78页 |
4.4.1 拓展参数 | 第74-75页 |
4.4.2 滞回曲线 | 第75-76页 |
4.4.3 骨架曲线 | 第76-77页 |
4.4.4 延性系数 | 第77-78页 |
4.4.5 耗能性能 | 第78页 |
4.5 小结 | 第78-80页 |
结论与展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-87页 |
攻读学位期间科研成果 | 第87-89页 |
致谢 | 第89页 |