摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-19页 |
1.2.1 钢筋混凝土柱中纵筋屈曲行为 | 第11-13页 |
1.2.2 钢筋屈曲行为研究现状 | 第13-15页 |
1.2.3 钢筋混凝土柱纵筋屈曲的研究现状 | 第15-16页 |
1.2.4 基于纵筋屈曲约束构造的构件力学性能研究现状 | 第16-19页 |
1.3 本文研究内容 | 第19-22页 |
第2章 考虑屈曲行为的钢筋力学性能数值仿真分析 | 第22-28页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 钢筋轴压和循环性能 | 第22-27页 |
2.2.1 轴向压缩荷载下的钢筋力学性能 | 第22-24页 |
2.2.2 循环荷载钢筋力学性能 | 第24-27页 |
2.3 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 屈曲约束钢筋力学性能试验研究 | 第28-50页 |
3.1 引言 | 第28-29页 |
3.2 钢筋与套筒材性试验 | 第29-33页 |
3.2.1 HRB400钢筋拉伸材性试验 | 第29-31页 |
3.2.2 45 | 第31页 |
3.2.3 HRB400钢筋循环材性试验 | 第31-33页 |
3.3 屈曲约束钢筋压缩及拉压循环试验工况设计 | 第33-34页 |
3.4 试验装置 | 第34-35页 |
3.5 试验结果分析 | 第35-40页 |
3.5.1 屈曲约束钢筋轴向压缩试验 | 第35-39页 |
3.5.2 屈曲约束钢筋循环荷载试验 | 第39-40页 |
3.6 数值仿真 | 第40-44页 |
3.7 屈曲约束钢筋本构模型 | 第44-48页 |
3.7.1 模拟工况设计 | 第44-45页 |
3.7.2 屈曲约束钢筋应力-应变关系 | 第45-48页 |
3.7.3 模型验证 | 第48页 |
3.8 本章小结 | 第48-50页 |
第4章 设置纵筋屈曲约束构造的RC柱轴压性能试验研究 | 第50-68页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 试件工况设计 | 第50-51页 |
4.3 试件材料和性能 | 第51-52页 |
4.4 试件浇筑和养护 | 第52-53页 |
4.5 试验装置和仪器 | 第53-57页 |
4.5.1 试验装置 | 第53页 |
4.5.2 测点布置 | 第53-57页 |
4.6 设置纵筋屈曲约束构造的C10混凝土柱试验结果 | 第57-61页 |
4.6.1 破坏模式 | 第57-58页 |
4.6.2 力-位移曲线 | 第58-60页 |
4.6.3 箍筋及套管应变的变化 | 第60-61页 |
4.7 设置纵筋屈曲约束构造的C30混凝土柱试验结果 | 第61-67页 |
4.7.1 破坏模式 | 第61页 |
4.7.2 力-位移曲线 | 第61-66页 |
4.7.3 箍筋及套管应变的变化 | 第66-67页 |
4.8 本章小结 | 第67-68页 |
第5章 考虑纵筋屈曲的钢筋混凝土柱抗震性能数值仿真 | 第68-78页 |
5.1 引言 | 第68页 |
5.2 数值建模分析 | 第68-77页 |
5.2.1 试验试件信息 | 第68-69页 |
5.2.2 考虑纵筋屈曲的非线性纤维梁柱单元建模 | 第69页 |
5.2.3 单轴材料模型 | 第69-72页 |
5.2.4 纵筋等效屈曲长度的确定 | 第72-74页 |
5.2.5 纵筋应力-应变曲线计算 | 第74-75页 |
5.2.6 构件数值模拟 | 第75页 |
5.2.7 轴压比对纵筋屈曲的影响 | 第75-77页 |
5.3 本章小结 | 第77-78页 |
结论与展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第84-86页 |
致谢 | 第86页 |