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恒高温下钢管混凝土界面粘结性能的试验研究与有限元分析

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第9-22页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 钢-混凝土组合结构界面粘结性能的研究现状第10-19页
        1.2.1 常温下界面粘结性能第10-16页
        1.2.2 高温后界面粘结性能第16-18页
        1.2.3 高温下界面粘结性能第18-19页
    1.3 课题来源第19页
    1.4 主要研究和技术路线第19-22页
        1.4.1 研究内容第19-20页
        1.4.2 技术路线第20页
        1.4.3 主要研究成果第20-22页
第2章 恒高温下钢管混凝土界面粘结性能试验研究第22-55页
    2.1 引言第22页
    2.2 试验概况第22-31页
        2.2.1 试件设计与制作第22页
        2.2.2 材料性能第22-25页
        2.2.3 试验装置第25-27页
        2.2.4 测试内容和仪器第27-28页
        2.2.5 试验内容及步骤第28-31页
    2.3 试验结果第31-45页
        2.3.1 试验现象第31-34页
        2.3.2 界面温度曲线第34-41页
        2.3.3 荷载-滑移曲线(P-s曲线)第41-45页
    2.4 分析与讨论第45-53页
        2.4.1 各参数对荷载-滑移曲线的影响第45-50页
        2.4.2 各参数对界面平均粘结强度τu的影响第50-53页
    2.5 小结第53-55页
第3章 恒高温下钢管混凝土界面粘结应力-滑移关系模型第55-77页
    3.1 引言第55页
    3.2 相关试验数据及分析第55-64页
        3.2.1 常温第55-64页
        3.2.2 恒高温第64页
    3.3 高温下界面粘结应力-滑移关系模型第64-76页
        3.3.1 常温下界面粘结应力-滑移模型研究现状第65-66页
        3.3.2 恒高温下界面粘结应力-滑移模型回归第66-76页
    3.4 小结第76-77页
第4章 恒高温下钢管混凝土界面粘结性能的有限元分析第77-87页
    4.1 引言第77页
    4.2 有限元分析模型第77-82页
        4.2.1 温度场计算第77-80页
        4.2.2 结构计算第80-82页
    4.3 模型计算结果与试验结果对比第82-86页
    4.4 小结第86-87页
第5章 结论及展望第87-89页
    5.1 本文结论第87页
    5.2 研究展望第87-89页
参考文献第89-95页
致谢第95-96页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第96页

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