摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 再生混凝土的研究概况 | 第11-15页 |
1.2.1 再生骨料的性质 | 第12-13页 |
1.2.2 再生混凝土的研究现状及分析 | 第13-15页 |
1.3 钢管混凝土的研究概况 | 第15-20页 |
1.3.1 钢管混凝土静力性能 | 第16-17页 |
1.3.2 钢管混凝土动力性能 | 第17-18页 |
1.3.3 长期荷载作用下钢管混凝土的力学性能 | 第18-19页 |
1.3.4 钢管混凝土的耐火性能 | 第19-20页 |
1.4 钢管再生混凝土的研究概况 | 第20-23页 |
1.4.1 钢管再生混凝土静力性能 | 第21-22页 |
1.4.2 钢管再生混凝土抗震性能 | 第22页 |
1.4.3 长期荷载作用下钢管再生混凝土的力学性能 | 第22-23页 |
1.4.4 钢管再生凝土耐火性能 | 第23页 |
1.5 本课题研究的主要内容 | 第23-25页 |
第二章 试验概况 | 第25-38页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 试验材料 | 第25-29页 |
2.2.1 钢管 | 第25-26页 |
2.2.2 再生骨料混凝土 | 第26-29页 |
2.3 试件设计与制作 | 第29-31页 |
2.3.1 试件的尺寸设计 | 第29页 |
2.3.2 试件的制作 | 第29-31页 |
2.4 试验准备 | 第31-32页 |
2.5 加载装置及加载制度 | 第32-34页 |
2.6 试验现象及破坏模式 | 第34-37页 |
2.7 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 试验结果分析 | 第38-48页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 轴向荷载-位移曲线图 | 第38-39页 |
3.3 轴向荷载-应变关系曲线 | 第39-42页 |
3.3.1 荷载-纵向应变关系曲线 | 第40-41页 |
3.3.2 荷载-环向应变关系曲线 | 第41-42页 |
3.4 荷载比-横向变形系数关系曲线 | 第42-44页 |
3.5 长细比对承载力、应变的影响 | 第44-45页 |
3.5.1 长细比对极限承载力的影响 | 第44页 |
3.5.2 长细比对变形的影响 | 第44-45页 |
3.6 屈服荷载与延性系数的分析 | 第45-47页 |
3.7 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 圆钢管再生混凝土柱承载力计算公式研究 | 第48-54页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 国内外关于钢管混凝土柱承载力的计算方法 | 第48-50页 |
4.3 计算值与试验值对比 | 第50-51页 |
4.4 圆钢管再生混凝土柱承载力计算公式的推算 | 第51-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-54页 |
第五章 圆钢管再生混凝土柱有限元分析 | 第54-83页 |
5.1 引言 | 第54-55页 |
5.2 材料的本构关系 | 第55-60页 |
5.2.1 钢管的本构关系 | 第55-57页 |
5.2.2 核心再生混凝土的本构关系 | 第57-60页 |
5.3 模型的建立 | 第60-63页 |
5.3.1 选取单元类型 | 第60-61页 |
5.3.2 选取界面接触类型 | 第61页 |
5.3.3 荷载与边界条件的设置 | 第61-62页 |
5.3.4 模型的网格划分 | 第62-63页 |
5.4 有限元计算结果与分析 | 第63-78页 |
5.4.1 各构件屈服应力分布 | 第63-71页 |
5.4.2 各构件变形前后对比图 | 第71-72页 |
5.4.3 不同高度截面处轴向应力分布 | 第72-75页 |
5.4.4 试件极限承载力的对比分析 | 第75-77页 |
5.4.5 试件的轴向荷载-位移曲线对比分析 | 第77-78页 |
5.5 不同几何物理参数对轴压构件力学性能影响分析 | 第78-81页 |
5.5.1 不同核心混凝土强度等级的对比 | 第78-79页 |
5.5.2 不同含钢率的对比 | 第79-81页 |
5.6 本章小结 | 第81-83页 |
第六章 结论与展望 | 第83-85页 |
6.1 结论 | 第83-84页 |
6.2 研究展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-93页 |
附录 | 第93-94页 |
在学期间的研究成果 | 第94-95页 |
致谢 | 第95页 |