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钢管活性粉末混凝土柱受压性能试验与理论研究

致谢第5-6页
中文摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
1 绪论第12-28页
    1.1 选题背景及意义第12-13页
    1.2 钢管活性粉末混凝土柱承载力研究现状第13-16页
    1.3 钢管活性粉末混凝土本构研究现状第16-26页
        1.3.1 活性粉末混凝土单轴及多轴本构关系试验研究第16-20页
        1.3.2 约束混凝土研究现状第20-26页
    1.4 当前研究存在的问题第26-27页
    1.5 本文主要研究内容第27-28页
2 钢管活性粉末混凝土柱受压试验研究第28-50页
    2.1 引言第28页
    2.2 短柱试验第28-37页
        2.2.1 加载方式第28-29页
        2.2.2 试件设计第29-30页
        2.2.3 破坏形态第30-33页
        2.2.4 荷载-纵向应变曲线第33-37页
    2.3 长柱试验第37-41页
        2.3.1 试件设计第37-38页
        2.3.2 破坏形态第38-39页
        2.3.3 荷载-应变曲线第39-41页
    2.4 影响因素分析第41-48页
        2.4.1 加载方式对柱受压性能的影响分析第41-46页
        2.4.2 长径比对柱受压性能的影响分析第46-48页
    2.5 本章结论第48-50页
3 钢管活性粉末混凝土柱极限承载力分析第50-66页
    3.1 引言第50页
    3.2 活性粉末混凝土三轴受压破坏准则第50-53页
        3.2.1 混凝土三轴受压破坏准则简述第50-51页
        3.2.2 活性粉末混凝土三轴受压破坏准则第51-53页
    3.3 钢管活性粉末混凝土短柱极限承载力第53-60页
        3.3.1 基于极限平衡理论的承载力分析第54-57页
        3.3.2 基于统一强度理论的承载力分析第57-60页
    3.4 钢管活性粉末混凝土长柱极限承载力第60-64页
    3.5 本章结论第64-66页
4 钢管活性粉末混凝土短柱受压全过程分析第66-84页
    4.1 引言第66-67页
    4.2 特征套箍系数ζ_0第67-70页
    4.3 弹塑性模型全过程分析第70-75页
        4.3.1 平衡条件第71-72页
        4.3.2 变形协调第72页
        4.3.3 本构关系第72-74页
        4.3.4 破坏准则第74-75页
    4.4 分析结果第75-81页
        4.4.1 计算方法第75-79页
        4.4.2 计算结果与试验结果对比第79-81页
    4.5 本章结论第81-84页
5 圆钢管约束下核心活性粉末混凝土本构关系第84-110页
    5.1 引言第84页
    5.2 钢管受力分析第84-94页
        5.2.1 钢管材料性能第84-88页
        5.2.2 钢管纵向及环向应变第88-89页
        5.2.3 钢管纵向及环向应力第89-93页
        5.2.4 钢管侧压力第93-94页
    5.3 核心活性粉末混凝土应力应变曲线第94-99页
    5.4 钢管约束活性粉末混凝土本构模型第99-104页
    5.5 模型计算结果与试验结果对比第104-108页
    5.6 本章结论第108-110页
6 结论与展望第110-114页
    6.1 本文主要工作及结论第110-111页
    6.2 主要创新点第111页
    6.3 对后续工作的展望第111-114页
参考文献第114-120页
作者简介第120-124页
学位论文数据集第124页

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