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预加热自应力钢管混凝土理论与数值模拟分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 研究的背景与意义第9页
    1.2 国内外研究现状第9-12页
        1.2.1 钢管混凝土承载力计算理论方面的研究第9-10页
        1.2.2 钢管混凝土脱空问题的研究第10页
        1.2.3 关于钢管混凝土收缩徐变效应的研究第10页
        1.2.4 关于钢管混凝土界面粘结的研究第10-11页
        1.2.5 关于初始应力对钢管混凝土承载力影响的研究第11页
        1.2.6 关于钢管混凝土节点力学性能和计算模型的研究第11-12页
        1.2.7 钢管混凝土本构关系的研究第12页
        1.2.8 小结第12页
    1.3 课题研究内容与方法第12-15页
        1.3.1 研究内容第12-13页
        1.3.2 研究方法第13-14页
        1.3.3 技术路线第14-15页
第2章 理论解析计算第15-35页
    2.1 基本假设第15-17页
    2.2 初始套箍力的求解第17-28页
        2.2.1 温度作用下钢管半径的变化第18页
        2.2.2 侧压力作用下钢管半径的变化第18页
        2.2.3 侧压力作用下混凝土半径的变化第18-28页
    2.3 核心混凝土收缩对套箍力影响的分析第28-35页
        2.3.1 非温度收缩的计算第28-30页
        2.3.2 温度收缩的计算第30-33页
        2.3.3 环境升温的影响第33-35页
第3章 有限元数值模拟分析第35-39页
    3.1 概述第35页
    3.2 模型尺寸第35-36页
    3.3 材料参数第36页
    3.4 单元选取第36页
    3.5 接触关系第36页
    3.6 荷载施加第36-37页
    3.7 边界条件第37-39页
第4章 理论与数值模拟计算结果分析第39-69页
    4.1 临界加热温差的确定第39-40页
        4.1.1 解析计算的临界温差的确定第39页
        4.1.2 数值模拟计算的临界温差的确定第39-40页
    4.2 理论解析计算与有限元数值模拟计算结果的对比第40-50页
        4.2.1 钢管壁厚为 18mm工况下的计算结果第41-43页
        4.2.2 钢管壁厚为 22mm工况下的计算结果第43-45页
        4.2.3 钢管壁厚为 26mm工况下的计算结果第45-47页
        4.2.4 钢管壁厚为 30mm工况下的计算结果第47-49页
        4.2.5 小结第49-50页
    4.3 不同钢管内径对钢管预加热温差和初始应力的影响第50-60页
        4.3.1 残余套箍力为 0MPa时的预加热温差及初始应力状态第50-53页
        4.3.2 残余套箍力为 1MPa时的预加热温差及初始应力状态第53-56页
        4.3.3 残余套箍力为 2MPa时的预加热温差及初始应力状态第56-59页
        4.3.4 小结第59-60页
    4.4 不同钢管壁厚对钢管预加热温差和初始应力的影响第60-67页
        4.4.1 残余套箍力为 0MPa时的预加热温差及初始应力状态第60-62页
        4.4.2 残余套箍力为 1MPa时的预加热温差及初始应力状态第62-64页
        4.4.3 残余套箍力为 2MPa时的预加热温差及初始应力状态第64-67页
        4.4.4 小结第67页
    4.5 本章小结第67-69页
结论与展望第69-71页
    1.结论第69页
    2.展望第69-71页
参考文献第71-73页
攻读硕士学位期间所发表的学术论文第73-75页
致谢第75页

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