摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 钢管约束钢筋混凝土的特点及发展状况 | 第10-11页 |
1.2 火灾后钢管约束钢筋混凝土柱力学性能研究意义 | 第11-12页 |
1.3 相关课题研究现状 | 第12-17页 |
1.3.1 钢管约束混凝土柱常温下力学性能研究 | 第12-15页 |
1.3.2 钢管约束混凝土柱火灾后力学性能研究现状 | 第15页 |
1.3.3 钢管混凝土柱火灾后力学性能研究现状 | 第15-17页 |
1.3.4 国内外研究现状总结 | 第17页 |
1.4 主要研究内容 | 第17-19页 |
第2章 火灾后方钢管约束钢筋混凝土中长柱压弯试验 | 第19-52页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 试验概况 | 第19-23页 |
2.2.1 试件的设计与制作 | 第19-21页 |
2.2.2 材性试验 | 第21-23页 |
2.2.3 试验步骤 | 第23页 |
2.3 升、降温试验阶段 | 第23-29页 |
2.3.1 试验过程 | 第23-25页 |
2.3.2 试验现象 | 第25页 |
2.3.3 试验结果 | 第25-29页 |
2.4 压弯试验阶段 | 第29-51页 |
2.4.1 加载测量系统 | 第29-30页 |
2.4.2 加载制度 | 第30页 |
2.4.3 试验现象 | 第30-38页 |
2.4.4 试验结果 | 第38-48页 |
2.4.5 各参数对剩余承载力的影响 | 第48-51页 |
2.5 本章小结 | 第51-52页 |
第3章 火灾后方钢管约束钢筋混凝土中长柱压弯力学性能有限元分析 | 第52-71页 |
3.1 引言 | 第52页 |
3.2 温度场有限元模型 | 第52-58页 |
3.2.1 材料属性及参数定义 | 第52-54页 |
3.2.2 分析步设置 | 第54页 |
3.2.3 接触和约束定义 | 第54-55页 |
3.2.4 温度场和预定义场设置 | 第55页 |
3.2.5 网格划分与单元类型 | 第55页 |
3.2.6 模型验证 | 第55-58页 |
3.3 力学性能有限元模型 | 第58-64页 |
3.3.1 材料本构及参数选取 | 第58-61页 |
3.3.2 分析步设置 | 第61页 |
3.3.3 接触和约束定义 | 第61页 |
3.3.4 荷载与边界条件 | 第61-62页 |
3.3.5 网格划分与单元类型 | 第62页 |
3.3.6 预定义场 | 第62页 |
3.3.7 模型验证 | 第62-64页 |
3.4 其他试验验证 | 第64-70页 |
3.4.1 火灾后圆钢管约束钢筋混凝土长柱轴偏压试验模拟 | 第65-66页 |
3.4.2 火灾后方钢管约束钢筋混凝土短柱轴压试验模拟 | 第66-69页 |
3.4.3 常温下方钢管约束钢筋混凝土柱试验模拟 | 第69-70页 |
3.5 本章小结 | 第70-71页 |
第4章 火灾后方钢管约束钢筋混凝土中长柱压弯力学性能参数分析 | 第71-87页 |
4.1 引言 | 第71页 |
4.2 火灾后方钢管约束钢筋混凝土中长柱稳定承载力参数分析 | 第71-80页 |
4.2.1 参数确定 | 第71-72页 |
4.2.2 各参数对稳定承载力的影响规律 | 第72-73页 |
4.2.3 各参数对稳定承载力系数的影响规律 | 第73-75页 |
4.2.4 稳定承载力计算公式 | 第75-78页 |
4.2.5 计算结果对比 | 第78页 |
4.2.6 规程稳定系数计算方法 | 第78-80页 |
4.3 火灾后方钢管约束钢筋混凝土中长柱压弯承载力计算公式 | 第80-85页 |
4.3.1 参数确定 | 第80-81页 |
4.3.2 各参数对压弯承载力的影响规律 | 第81-83页 |
4.3.3 各参数对考虑偏心影响折减系数的影响规律 | 第83-84页 |
4.3.4 压弯承载力计算公式 | 第84-85页 |
4.3.5 计算结果对比 | 第85页 |
4.4 本章小结 | 第85-87页 |
结论 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-93页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第93-95页 |
致谢 | 第95页 |