钢管约束活性粉末混凝土短柱轴压性能及承载力计算研究
摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1.绪论 | 第10-17页 |
1.1 选题背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 RPC力学性能研究 | 第11-12页 |
1.2.2 钢管混凝土柱轴压力学性能研究 | 第12-14页 |
1.2.3 钢管RPC柱研究 | 第14-15页 |
1.3 目前研究存在的问题 | 第15页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第15-17页 |
2.钢管RPC柱轴心受压力学性能试验研究 | 第17-47页 |
2.1 概述 | 第17页 |
2.2 试验概况 | 第17-27页 |
2.2.1 试件设计 | 第17-18页 |
2.2.2 试件制作 | 第18-21页 |
2.2.3 材料力学性能 | 第21-24页 |
2.2.4 试件实际详细参数 | 第24页 |
2.2.5 加载装置及测点布置 | 第24-27页 |
2.3 试验结果分析 | 第27-40页 |
2.3.1 破坏过程及破坏形态 | 第27-31页 |
2.3.2 承载力 | 第31-33页 |
2.3.3 荷载-位移曲线 | 第33-34页 |
2.3.4 荷载-钢管应变曲线 | 第34-37页 |
2.3.5 荷载-RPC应变曲线 | 第37-39页 |
2.3.6 受力机理分析 | 第39-40页 |
2.4 影响因素分析 | 第40-46页 |
2.4.1 径厚比 | 第40-42页 |
2.4.2 RPC强度 | 第42-43页 |
2.4.3 加载方式 | 第43-45页 |
2.4.4 养护方式 | 第45-46页 |
2.5 本章小结 | 第46-47页 |
3.约束RPC本构模型研究 | 第47-59页 |
3.1 概述 | 第47页 |
3.2 剥离分析法 | 第47-50页 |
3.2.1 剥离分析原理 | 第47-48页 |
3.2.2 计算方法与步骤 | 第48-50页 |
3.3 应力计算结果 | 第50-51页 |
3.3.1 钢管应力 | 第50页 |
3.3.2 核心RPC应力 | 第50-51页 |
3.4 约束RPC本构模型及特征点计算 | 第51-58页 |
3.4.1 应力-应变曲线特征点 | 第51-55页 |
3.4.2 轴向应力-应变曲线表达式 | 第55-58页 |
3.5 本章小结 | 第58-59页 |
4.钢管RPC柱轴压性能数值模拟分析 | 第59-70页 |
4.1 概述 | 第59页 |
4.2 有限元模型 | 第59-62页 |
4.2.1 钢材本构模型 | 第59-60页 |
4.2.2 RPC本构模型 | 第60页 |
4.2.3 边界条件 | 第60-61页 |
4.2.4 网格划分 | 第61页 |
4.2.5 钢管与RPC界面模型 | 第61-62页 |
4.3 计算结果对比分析 | 第62-64页 |
4.3.1 破坏形态 | 第62-63页 |
4.3.2 荷载-位移曲线 | 第63-64页 |
4.4 钢管和RPC全过程应力分析 | 第64-66页 |
4.5 轴压性能影响因素分析 | 第66-68页 |
4.6 本章小结 | 第68-70页 |
5.钢管RPC短柱轴压承载力计算研究 | 第70-82页 |
5.1 概述 | 第70页 |
5.2 常用极限承载力计算方法 | 第70-73页 |
5.2.1 钢管混凝土 | 第70-71页 |
5.2.2 钢管RPC短柱 | 第71-73页 |
5.3 全截面加载极限承载力 | 第73-77页 |
5.3.1 计算方法 | 第73-76页 |
5.3.2 对比验证 | 第76-77页 |
5.4 核心加载极限承载力 | 第77-78页 |
5.4.1 计算方法 | 第77-78页 |
5.4.2 对比验证 | 第78页 |
5.5 试件的残余承载力 | 第78-80页 |
5.6 本章小结 | 第80-82页 |
6.结论与展望 | 第82-84页 |
6.1 主要结论 | 第82-83页 |
6.2 问题及展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
附录 | 第90页 |