设置内部肋板圆形钢管高强混凝土巨柱轴压性能研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 引言 | 第8-23页 |
1.1 研究背景 | 第8-12页 |
1.1.1 国内工程应用现状 | 第8-11页 |
1.1.2 D15海口塔巨柱结构 | 第11-12页 |
1.2 文献综述 | 第12-22页 |
1.2.1 圆钢管混凝土柱轴压性能研究 | 第12-14页 |
1.2.2 配筋圆钢管混凝土柱研究 | 第14-16页 |
1.2.3 高强材料圆钢管混凝土柱研究 | 第16-19页 |
1.2.4 钢管混凝土柱设计相关规范现状 | 第19-21页 |
1.2.5 小结 | 第21-22页 |
1.3 本文研究内容 | 第22-23页 |
1.3.1 研究内容 | 第22页 |
1.3.2 论文安排 | 第22-23页 |
第2章 巨柱轴压性能试验研究 | 第23-68页 |
2.1 试验概述 | 第23-34页 |
2.1.1 试件设计 | 第23-27页 |
2.1.2 材料强度 | 第27-28页 |
2.1.3 测点布置 | 第28-33页 |
2.1.4 加载装置 | 第33-34页 |
2.1.5 加载制度 | 第34页 |
2.2 试验结果与分析 | 第34-66页 |
2.2.1 破坏过程 | 第34-45页 |
2.2.2 破坏形态 | 第45-47页 |
2.2.3 力 -位移曲线 | 第47-53页 |
2.2.4 应变分析 | 第53-65页 |
2.2.5 承载力计算 | 第65-66页 |
2.3 本章小结 | 第66-68页 |
第3章 巨柱轴压性能有限元分析 | 第68-96页 |
3.1 概述 | 第68页 |
3.2 有限元模型建立 | 第68-73页 |
3.2.1 网格划分 | 第68-69页 |
3.2.2 单元选取 | 第69页 |
3.2.3 材料本构 | 第69-71页 |
3.2.4 接触设置 | 第71-72页 |
3.2.5 边界条件 | 第72-73页 |
3.2.6 求解过程 | 第73页 |
3.3 有限元模拟结果 | 第73-85页 |
3.3.1 破坏形态 | 第73-80页 |
3.3.2 荷载 -位移曲线 | 第80-82页 |
3.3.3 应力应变分析 | 第82-85页 |
3.4 参数分析 | 第85-94页 |
3.4.1 加劲肋 | 第86-87页 |
3.4.2 含钢率 | 第87-89页 |
3.4.3 钢管强度 | 第89-92页 |
3.4.4 混凝土强度 | 第92-94页 |
3.5 本章小结 | 第94-96页 |
第4章 结论与展望 | 第96-98页 |
4.1 主要工作和结论 | 第96-97页 |
4.2 后续研究展望 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-102页 |
致谢 | 第102-104页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第104页 |