第一章 绪论 | 第1-19页 |
·本文的选题背景 | 第9-11页 |
·钢筋混凝土环形截面构件的应用 | 第11-15页 |
·钢筋混凝土环形截面构件的研究 | 第15-16页 |
·大尺寸钢筋混凝土管柱抗震性能的研究方法 | 第16-17页 |
·本文研究目的和内容 | 第17-19页 |
第二章 钢筋混凝土管柱抗震试验方案介绍 | 第19-33页 |
·试验依据 | 第19页 |
·试验目的 | 第19页 |
·试件的设计与制作 | 第19-24页 |
·模型设计的特点 | 第19-20页 |
·试件设计 | 第20-22页 |
·试件制作 | 第22-23页 |
·材料的力学性能 | 第23-24页 |
·试验方法 | 第24-30页 |
·概述 | 第24-26页 |
·试验装置 | 第26-27页 |
·加载制度 | 第27-29页 |
·测试内容与方法 | 第29-30页 |
·测点布置 | 第30-33页 |
第三章 钢筋混凝土管柱抗震试验结果分析 | 第33-56页 |
·试验的过程与现象 | 第33-37页 |
·RCPC—1的试验现象 | 第33-34页 |
·RCPC—2的试验现象 | 第34-35页 |
·RCPC—3的试验现象 | 第35-36页 |
·RCPC—4的试验现象 | 第36-37页 |
·试验现象总结 | 第37页 |
·试件破坏形态的分析 | 第37-38页 |
·荷载—位移滞回曲线 | 第38-42页 |
·RCPC—1滞回曲线 | 第39-40页 |
·RCPC—2滞回曲线 | 第40-41页 |
·RCPC—3滞回曲线 | 第41页 |
·RCPC—4滞回曲线 | 第41-42页 |
·荷载—位移骨架线及特征点参数 | 第42-45页 |
·延性分析 | 第45-46页 |
·耗能分析 | 第46-47页 |
·强度与刚度的退化 | 第47-50页 |
·主要钢筋的应力—应变分析 | 第50-54页 |
·纵筋的应力—应变分析 | 第50-52页 |
·箍筋的应力—应变分析 | 第52-54页 |
·构件平截面假定的验证分析 | 第54-55页 |
·管柱柱身测点荷载—位移关系曲线分析 | 第55-56页 |
第四章 影响大尺寸钢筋混凝土管柱抗震性能因素的分析 | 第56-66页 |
·剪跨比对柱破坏形态的影响 | 第56-57页 |
·轴压比对抗震性能的影响 | 第57-59页 |
·轴压比对延性的影响 | 第57-58页 |
·轴压比对承载力的影响 | 第58-59页 |
·纵筋配筋率对抗震性能的影响 | 第59-60页 |
·箍筋配置对抗震性能的影响 | 第60-62页 |
·壁径比对抗震性能的影响 | 第62-63页 |
·《规范》关于管柱水平极限荷载计算公式的分析 | 第63-66页 |
第五章 钢筋混凝土管柱非线性有限元分析 | 第66-93页 |
·概述 | 第66页 |
·单元分析 | 第66-68页 |
·弹塑性模型 | 第68-76页 |
·弹塑性增量理论 | 第68-72页 |
·钢材的本构关系 | 第72页 |
·混凝土材料的本构关系 | 第72-76页 |
·钢筋混凝土结构的弹塑性有限元模型 | 第76-80页 |
·混凝土和钢筋组合的处理方式 | 第76-77页 |
·混凝土材料的模拟 | 第77-78页 |
·钢筋的模拟 | 第78-79页 |
·有限元模型的建立与求解 | 第79-80页 |
·有限元结果与试验结果的对比分析 | 第80-91页 |
·极限承载力的对比 | 第80-81页 |
·柱顶荷载—位移曲线比较 | 第81-82页 |
·管柱有限元受力分析 | 第82-84页 |
·不同参数对管柱受力性能影响的模拟分析 | 第84-91页 |
·本章小结 | 第91-93页 |
第六章 结论 | 第93-95页 |
·本文的主要结论 | 第93-94页 |
·有待进一步研究的问题 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-98页 |
致谢 | 第98-99页 |
攻读硕士学位期间的论文发表 | 第99页 |