致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第17-27页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第17-19页 |
1.1.1 课题的研究背景 | 第17-19页 |
1.1.2 课题的研究意义 | 第19页 |
1.2 再生混凝土国内外研究概况 | 第19-21页 |
1.2.1 国外再生混凝土研究概况 | 第19-20页 |
1.2.2 国内再生混凝土研究概况 | 第20-21页 |
1.3 钢管混凝土的研究概况 | 第21-24页 |
1.3.1 静力性能 | 第22-23页 |
1.3.2 动力性能 | 第23-24页 |
1.4 钢管再生混凝土的研究概况 | 第24-26页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第26-27页 |
第2章 方钢管再生混凝土偏心受压长柱试验设计 | 第27-38页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 试验目的 | 第27页 |
2.3 试件的设计 | 第27-29页 |
2.4 材料特性 | 第29-31页 |
2.4.1 再生混凝土 | 第29-31页 |
2.4.2 方钢管 | 第31页 |
2.4.3 方钢管再生混凝土偏心受压长柱使用材料的基本参数 | 第31页 |
2.5 试件的加工制作 | 第31-32页 |
2.6 试件的测点布置 | 第32-34页 |
2.7 试验装置 | 第34-36页 |
2.7.1 试验的主要仪器及设备 | 第34-35页 |
2.7.2 试验加载装置 | 第35-36页 |
2.8 试验加载方案及数据采集 | 第36-37页 |
2.8.1 试验加载方案 | 第36-37页 |
2.8.2 试验加载和数据采集 | 第37页 |
2.9 本章小结 | 第37-38页 |
第3章 方钢管再生混凝土偏心受压长柱试验研究 | 第38-56页 |
3.1 概述 | 第38页 |
3.2 试件破坏过程和现象 | 第38-41页 |
3.2.1 试件FPXB3-1,试件FPXB3-7和试件FPXB3-9破坏过程 | 第38-39页 |
3.2.2 试件FPXB3-3,试件FPXB3-8和试件FPXC3-3破坏过程 | 第39-40页 |
3.2.3 试件FPXB5-4破坏过程 | 第40页 |
3.2.4 试件FPXB5-1破坏过程 | 第40-41页 |
3.3 试件破坏形态 | 第41-42页 |
3.4 试验结果分析 | 第42-50页 |
3.4.1 轴向荷载-位移曲线 | 第42-48页 |
3.4.2 轴向荷载-柱中侧向挠度曲线 | 第48-50页 |
3.5 试件轴向荷载-柱中纵向应变曲线 | 第50-52页 |
3.6 试件侧向挠度变形曲线 | 第52-54页 |
3.7 本章小结 | 第54-56页 |
第4章 方钢管再生混凝土长柱偏心受压性能有限元分析 | 第56-73页 |
4.1 概述 | 第56页 |
4.2 ABAQUS 6.10有限元分析软件基本操作流程 | 第56-57页 |
4.3 材料的本构关系和屈服准则 | 第57-61页 |
4.3.1 钢材的应力—应变关系 | 第57-58页 |
4.3.2 钢材的屈服准则 | 第58-59页 |
4.3.3 再生混凝土的本构关系 | 第59-61页 |
4.4 建立有限元模型 | 第61-64页 |
4.4.1 单元类型的选取 | 第61-62页 |
4.4.2 模型的界面接触 | 第62页 |
4.4.3 荷载和边界条件 | 第62-63页 |
4.4.4 网格划分 | 第63-64页 |
4.5 有限元计算结果 | 第64-68页 |
4.5.1 有限元模拟的破坏形态 | 第64-65页 |
4.5.2 有限元模拟的应力云图 | 第65-66页 |
4.5.3 有限元模拟获得的轴向荷载-位移曲线和轴向荷载-柱中侧向挠度曲线 | 第66-68页 |
4.6 有限元计算结果验证分析 | 第68-72页 |
4.6.1 偏心受压试件轴向荷载-位移曲线对比分析 | 第68-70页 |
4.6.2 偏心受压试件轴向荷载-柱中侧向挠度曲线的对比分析 | 第70-71页 |
4.6.3 偏心受压试件极限承载力的对比分析 | 第71-72页 |
4.7 本章小结 | 第72-73页 |
第5章 结论与展望 | 第73-75页 |
5.1 结论 | 第73-74页 |
5.2 研究工作的建议和展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第79页 |