摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 引言 | 第10-12页 |
1.2 圆中空夹层钢管混凝土受压柱概述 | 第12-13页 |
1.2.1 圆中空夹层钢管混凝土受压柱基本概念 | 第12页 |
1.2.2 圆中空夹层钢管混凝土受压柱应用特点 | 第12-13页 |
1.3 圆中空夹层钢管混凝土受压柱国内外研究现状 | 第13-17页 |
1.3.1 圆中空夹层钢管混凝土受压柱的试验研究 | 第14-15页 |
1.3.2 圆中空夹层钢管混凝土受压柱的数值分析 | 第15-16页 |
1.3.3 圆中空夹层钢管混凝土受压柱的承载力计算 | 第16-17页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第17-20页 |
1.4.1 问题的提出 | 第17-18页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第18-20页 |
第二章 基于纤维模型法圆中空夹层钢管混凝土轴心受压柱力学分析 | 第20-30页 |
2.1 纤维模型法 | 第20-21页 |
2.1.1 基本假定 | 第20-21页 |
2.1.2 求解方程 | 第21页 |
2.2 材料的本构关系模型 | 第21-26页 |
2.2.1 钢管的应力-应变关系模型 | 第21-23页 |
2.2.2 核心混凝土的应力—应变关系模型 | 第23-26页 |
2.3 典型构件荷载—变形全过程分析 | 第26-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-30页 |
第三章 圆中空夹层钢管混凝土受压柱三维有限元分析模型 | 第30-38页 |
3.1 试验概述 | 第30-34页 |
3.1.1 轴心受压试验 | 第30-32页 |
3.1.2 偏心受压试验 | 第32-34页 |
3.2 三维有限元模型 | 第34-37页 |
3.2.1 三维有限元几何模型的建立 | 第34-35页 |
3.2.2 单元类型 | 第35-36页 |
3.2.3 材料的本构关系 | 第36页 |
3.2.4 钢管与混凝土界面模型、边界条件及加载方式 | 第36-37页 |
3.2.5 求解与结果后处理 | 第37页 |
3.3 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 圆中空夹层钢管混凝土轴心受压柱非线性数值分析 | 第38-46页 |
4.1 有限元计算结果 | 第38-41页 |
4.1.1 模型验证 | 第38-39页 |
4.1.2 荷载-变形曲线分析 | 第39-40页 |
4.1.3 受力全过程分析 | 第40-41页 |
4.2 影响轴心受压柱力学性能的单因数分析 | 第41-43页 |
4.2.1 外管径厚比对轴心受压柱力学性能的影响 | 第41页 |
4.2.2 名义含钢率对轴心受压柱力学性能的影响 | 第41-42页 |
4.2.3 空心率对轴心受压柱力学性能的影响 | 第42-43页 |
4.2.4 长细比对轴心受压柱力学性能的影响 | 第43页 |
4.3 本章小结 | 第43-46页 |
第五章 圆中空夹层钢管混凝土偏心受压柱非线性数值分析 | 第46-56页 |
5.1 有限元计算结果 | 第46-51页 |
5.1.1 荷载-挠度曲线分析 | 第46-47页 |
5.1.2 受力全过程分析 | 第47-51页 |
5.2 影响偏心受压柱力学性能的单因数分析 | 第51-54页 |
5.2.1 混凝土强度对偏心受压柱力学性能的影响 | 第51-52页 |
5.2.2 外钢管壁厚对偏心受压柱力学性能的影响 | 第52页 |
5.2.3 长细比对偏心受压柱力学性能的影响 | 第52-53页 |
5.2.4 偏心率对偏心受压柱力学性能的影响 | 第53-54页 |
5.3 本章小结 | 第54-56页 |
第六章 圆中空夹层钢管混凝土受压柱承载力计算 | 第56-64页 |
6.1 引言 | 第56页 |
6.2 统一强度理论 | 第56-57页 |
6.3 圆中空夹层钢管混凝土短柱轴心受压承载力 | 第57-60页 |
6.3.1 轴心受压短柱受力特性和破坏机理 | 第57页 |
6.3.2 基本假定 | 第57页 |
6.3.3 轴心受压短柱承载力计算 | 第57-60页 |
6.4 圆中空夹层钢管混凝土轴心受压长柱承载力 | 第60页 |
6.5 圆中空夹层钢管混凝土偏心受压柱承载力 | 第60-61页 |
6.6 计算结果的对比分析 | 第61-62页 |
6.7 本章小结 | 第62-64页 |
第七章 结论与展望 | 第64-66页 |
7.1 结论 | 第64-65页 |
7.2 展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第71页 |
附录B 攻读硕士学位期间获奖情况 | 第71页 |