摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-15页 |
1.1 研究背景 | 第8页 |
1.2 空翼缘梁的国内外研究概况 | 第8-14页 |
1.2.1 数值模拟与相关理论研究 | 第8-10页 |
1.2.2 试验研究 | 第10-14页 |
1.3 本文主要工作 | 第14-15页 |
第二章 矩形钢管翼缘梁的试验研究 | 第15-39页 |
2.1 引言 | 第15页 |
2.2 试验目的 | 第15页 |
2.3 试件的设计及制作 | 第15-18页 |
2.3.1 试件的设计 | 第15-17页 |
2.3.2 试件的制作 | 第17-18页 |
2.4 材料的性能 | 第18-21页 |
2.4.1 钢材 | 第18-19页 |
2.4.2 混凝土 | 第19页 |
2.4.3 混凝土配合比的选择 | 第19-20页 |
2.4.4 混凝土的浇筑 | 第20页 |
2.4.5 混凝土试块抗压试验 | 第20-21页 |
2.5 加载方式与测点布置 | 第21-24页 |
2.5.1 加载方式与装置 | 第21-22页 |
2.5.2 测点布置 | 第22-24页 |
2.6 试验结果及分析 | 第24-37页 |
2.6.1 试验现象及分析 | 第24-28页 |
2.6.2 试验应变数据分析 | 第28-35页 |
2.6.3 试验位移数据分析 | 第35-37页 |
2.6.4 试件承载力对比分析 | 第37页 |
2.7 本章小结 | 第37-39页 |
第三章 矩形钢管翼缘梁弹性抗弯承载力理论研究 | 第39-60页 |
3.1 组合截面几何特征 | 第39-42页 |
3.2 组合梁弹性抗弯承载力分析 | 第42-59页 |
3.2.1 截面A中和轴在钢管混凝土内 | 第44-46页 |
3.2.2 截面A中和轴在腹板内 | 第46-48页 |
3.2.3 截面B中和轴在钢管混凝土内 | 第48-51页 |
3.2.4 截面B中和轴在腹板内 | 第51-54页 |
3.2.5 截面C中和轴在钢管内 | 第54-56页 |
3.2.6 截面C中和轴在腹板内 | 第56-57页 |
3.2.7 截面D中和轴在腹板内 | 第57-59页 |
3.3 本章小结 | 第59-60页 |
第四章 矩形钢管翼缘梁塑性抗弯承载力理论研究 | 第60-72页 |
4.1 基本假定 | 第60页 |
4.2 钢材与混凝土简单叠加理论 | 第60-66页 |
4.2.1 截面A塑性中和轴在钢管混凝土内 | 第60-61页 |
4.2.2 截面A塑性中和轴在腹板内 | 第61-62页 |
4.2.3 截面B塑性中和轴在钢管混凝土内 | 第62-63页 |
4.2.4 截面B塑性中和轴在腹板内 | 第63-64页 |
4.2.5 截面C塑性中和轴在钢管内 | 第64页 |
4.2.6 截面C塑性中和轴在腹板内 | 第64-65页 |
4.2.7 截面D塑性中和轴在腹板内 | 第65-66页 |
4.3 钢管混凝土统一理论 | 第66-70页 |
4.3.1 截面A塑性中和轴在钢管混凝土内 | 第66-67页 |
4.3.2 截面A塑性中和轴在腹板内 | 第67-68页 |
4.3.3 截面B塑性中和轴在钢管混凝土内 | 第68-69页 |
4.3.4 截面B塑性中和轴在腹板内 | 第69-70页 |
4.4 试验与理论结果对比分析 | 第70-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-72页 |
第五章 纯弯矩形钢管翼缘梁段的有限元与理论对比分析 | 第72-83页 |
5.1 纯弯简支梁的有限元分析方法验证 | 第72-74页 |
5.2 矩形钢管翼缘梁的有限元分析 | 第74-75页 |
5.2.1 模型的建立 | 第74页 |
5.2.2 材料属性的定义 | 第74-75页 |
5.2.3 部件约束关系与边界条件 | 第75页 |
5.3 矩形钢管翼缘梁有限元与理论结果对比分析 | 第75-82页 |
5.3.1 L-1 有限元与理论结果对比分析 | 第76-77页 |
5.3.2 L-2 有限元与理论结果对比分析 | 第77-79页 |
5.3.3 L-3 有限元与理论结果对比分析 | 第79-80页 |
5.3.4 L-4 有限元与理论结果对比分析 | 第80-82页 |
5.4 本章小结 | 第82-83页 |
结论 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
作者简介、发表文章及研究成果目录 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-89页 |