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高轴压比下BCCHSS高强混凝土柱抗震性能分析

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

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