局部外包钢管装配整体式柱试验及数值分析
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 发展装配式结构要解决的关键问题 | 第11-12页 |
1.3 装配式结构国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.3.1 装配式结构国内研究现状 | 第12-14页 |
1.3.2 装配式结构国外研究现状 | 第14-15页 |
1.4 本文所做的工作 | 第15-18页 |
1.4.1 新型柱-柱连接方式 | 第15-16页 |
1.4.2 研究内容与研究方法 | 第16-18页 |
2 局部外包钢管装配整体式柱的试验及理论分析 | 第18-52页 |
2.1 试验概况 | 第18-21页 |
2.1.1 试验目的 | 第18页 |
2.1.2 试件设计 | 第18-21页 |
2.2 试件的材料性能 | 第21-23页 |
2.2.1 混凝土 | 第21-22页 |
2.2.2 钢筋 | 第22页 |
2.2.3 外包钢管 | 第22页 |
2.2.4 灌浆材料 | 第22-23页 |
2.3 试验的加载及测点布置 | 第23-25页 |
2.3.1 加载设备 | 第23页 |
2.3.2 加载制度 | 第23-24页 |
2.3.3 测点布置 | 第24-25页 |
2.4 试验结果及分析 | 第25-31页 |
2.4.1 整浇柱的试验过程与试验现象 | 第25-27页 |
2.4.2 装配整体式柱的试验过程与试验现象 | 第27-29页 |
2.4.3 应变分析 | 第29-31页 |
2.5 试件抗震性能分析 | 第31-45页 |
2.5.1 试件的滞回曲线分析 | 第31-35页 |
2.5.2 骨架曲线分析 | 第35-38页 |
2.5.3 强度退化分析 | 第38-40页 |
2.5.4 刚度退化分析 | 第40-43页 |
2.5.5 耗能能力分析 | 第43-44页 |
2.5.6 变形能力分析 | 第44-45页 |
2.6 局部外包钢管装配整体式柱的恢复力模型研究 | 第45-49页 |
2.6.1 理论骨架曲线选型 | 第45-46页 |
2.6.2 刚度退化规律 | 第46-48页 |
2.6.3 滞回规则 | 第48页 |
2.6.4 恢复力模型的比较 | 第48-49页 |
2.7 本章小结 | 第49-52页 |
3 柱-柱连接节点的承载力计算 | 第52-60页 |
3.1 节点接缝处正截面承载力计算 | 第52-54页 |
3.2 外包钢管连接斜截面受剪承载力 | 第54-56页 |
3.3 装配整体式柱柱脚承载能力分析 | 第56-57页 |
3.3.1 正截面受压承载力 | 第56-57页 |
3.3.2 斜截面受剪承载力 | 第57页 |
3.4 栓杆承载力验算 | 第57-59页 |
3.5 本章小结 | 第59-60页 |
4 局部外包钢管装配整体式柱有限元分析 | 第60-74页 |
4.1 概述 | 第60页 |
4.2 模型建立 | 第60-63页 |
4.2.1 单元定义 | 第61页 |
4.2.2 材料本构模型 | 第61-63页 |
4.2.3 网格划分 | 第63页 |
4.3 ANSYS 有限元计算结果分析 | 第63-68页 |
4.3.1 滞回曲线分析 | 第63-64页 |
4.3.2 骨架曲线对比分析 | 第64-65页 |
4.3.3 试件应力状态 | 第65-68页 |
4.4 相关参数分析 | 第68-71页 |
4.4.1 外包钢管厚度 | 第68-69页 |
4.4.2 钢板长度 | 第69-70页 |
4.4.3 轴压比 | 第70-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-74页 |
5 总结和展望 | 第74-76页 |
5.1 主要结论 | 第74-75页 |
5.2 建议及展望 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
附录 | 第81页 |
附录一 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第81页 |
附录二 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第81页 |