摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 选题的依据 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第11-15页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第15-16页 |
1.3 论文的研究目标和主要内容 | 第16-17页 |
1.3.1 研究目标 | 第16页 |
1.3.2 研究内容 | 第16-17页 |
1.4 论文的研究方法 | 第17-18页 |
第2章 高轴压比下 BCCHSS 约束高强混凝土柱的试验简介 | 第18-22页 |
2.1 试件设计 | 第18页 |
2.2 材料实测 | 第18页 |
2.3 试验加载方案 | 第18-20页 |
2.4 加载制度 | 第20页 |
2.5 测试内容 | 第20-22页 |
第3章 高轴压比下 BCCHSS 约束高强混凝土柱的有限元建模 | 第22-37页 |
3.1 本文选取的有限元模型 | 第22-23页 |
3.1.1 混凝土单元 | 第22页 |
3.1.2 钢筋单元 | 第22-23页 |
3.2 混凝土本构关系的选取 | 第23-30页 |
3.2.1 混凝土本构关系研究 | 第23页 |
3.2.2 Mander 混凝土本构模型简介 | 第23-25页 |
3.2.3 模拟中所选用的混凝土本构 | 第25-30页 |
3.2.4 混凝土的破坏准则参数的选取 | 第30页 |
3.3 钢筋的本构模型选取 | 第30-32页 |
3.3.1 模拟中的钢筋的本构模型 | 第30-31页 |
3.3.2 模拟中钢筋参数的输入 | 第31-32页 |
3.4 几何模型的创建 | 第32-36页 |
3.4.1 实体建模、网格划分、边界设置及加载设置 | 第32-35页 |
3.4.2 收敛控制与策略 | 第35-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 试验与模拟结果对比分析 | 第37-62页 |
4.1 滞回曲线对比分析 | 第37-39页 |
4.2 骨架曲线对比分析 | 第39-42页 |
4.3 刚度退化特性对比分析 | 第42-44页 |
4.4 各个阶段结果数据对比分析 | 第44-46页 |
4.5 延性系数及耗能性能对比分析 | 第46-48页 |
4.6 试件的应力应变分布分析 | 第48-56页 |
4.6.1 混凝土单元的应力云图 | 第48-52页 |
4.6.2 混凝土单元的等效应变云图 | 第52-54页 |
4.6.3 钢筋单元的应力云图 | 第54-56页 |
4.7 构件裂缝发展情况对比分析 | 第56-60页 |
4.8 模拟同试验结果产生偏差的原因 | 第60页 |
4.9 本章小结 | 第60-62页 |
第5章 细化有限元参数分析 | 第62-88页 |
5.1 轴压比 | 第62-70页 |
5.1.1 轴压比对滞回曲线的影响 | 第62-64页 |
5.1.2 轴压比对骨架曲线的影响 | 第64-66页 |
5.1.3 轴压比对承载力及延性的影响 | 第66-68页 |
5.1.4 轴压比对强度退化的影响 | 第68-70页 |
5.2 配箍率 | 第70-78页 |
5.2.1 细化配箍模型的建立 | 第70-71页 |
5.2.2 配箍率对构件的滞回曲线的影响 | 第71-72页 |
5.2.3 配箍率对骨架曲线的影响 | 第72-74页 |
5.2.4 配箍率对构件承载力及延性性能的影响 | 第74-77页 |
5.2.5 配箍率对强度退化的影响 | 第77-78页 |
5.3 小震下的弹性层间位移角限值探讨 | 第78-79页 |
5.4 大震下弹塑性层间位移角限值探讨 | 第79-80页 |
5.5 压弯承载力公式推导 | 第80-85页 |
5.5.1 基本假定 | 第80-81页 |
5.5.2 推导α_1,β_1 | 第81-82页 |
5.5.3 建立压弯构件平衡方程 | 第82-85页 |
5.6 轴压比限值探讨 | 第85-86页 |
5.7 本章小结 | 第86-88页 |
第6章 结论与展望 | 第88-90页 |
6.1 结论 | 第88-89页 |
6.2 展望 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-95页 |
致谢 | 第95-97页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第97页 |
一.基本资料 | 第97页 |
二.个人简历 | 第97页 |
三.在学期间发表的学术论文 | 第97页 |
四.在学期间参加的研究项目 | 第97页 |