Citation: | YAN Fengjie, DU Baoshuai, LI Bofan, ZHENG Jie, WANG Xiantie, LIANG Wanggeng. Research on Bending Performance of Connection Joints of Concrete-Filled Double-Skin Steel Tube Members with Through Flange Stiffeners[J]. INDUSTRIAL CONSTRUCTION, 2024, 54(7): 23-38. doi: 10.3724/j.gyjzG23072403 |
[1] |
杨建平, 李正, 程永峰, 等. 架空输电线路钢管塔结构[M]. 北京: 中国电力出版社, 2011.
|
[2] |
WILLIBALD S, PACKER J A, PUTHLI R S. Design recommendations for bolted rectangular HSS flange-plate connections in axial tension[J]. Engineering Journal, 2003, 40(1): 15-24.
|
[3] |
苟兴文, 季小莲, 何文汇, 等. 轴向拉力作用下圆钢管法兰连接节点承载性能的试验研究[J]. 钢结构, 2010, 25(9): 24-29.
|
[4] |
吴静. 高强度柔性带颈锻造法兰的应用研究[J]. 建筑结构, 2013, 43(8): 36-39.
|
[5] |
吴静, 吴国强, 李清华. 输电杆塔柔性带颈法兰设计[J]. 工业建筑, 2016, 46(8): 28-33.
|
[6] |
秦力, 李成铖, 张春蕊.新型锻造法兰抗弯承载性能的有限元分析[J]. 工业建筑, 2014, 44(增刊1): 454-458.
|
[7] |
ANDREJ M, GINTAS S, ANTANAS S, et al. Plastic capacity of bolted RHS flange-plate joints under axial tension[J]. Engineering Structures and Technologies, 2016, 8(3): 85-93.
|
[8] |
刘海锋, 朱彬荣. 输电塔钢管混凝土内外刚性法兰偏拉承载力试验研究[J]. 电气时代, 2015, 11(7): 65-67.
|
[9] |
陈哲, 邢月龙, 郭勇, 等. 中空夹层钢管混凝土刚性双层法兰受弯性能试验研究[J]. 钢结构, 2018, 30(7): 6-12.
|
[10] |
王文达, 易练波, 范家浩. 中空夹层圆钢管混凝土构件内外法兰连接受弯性能分析[J]. 建筑科学与工程学报, 2020, 37(4): 42-51.
|
[11] |
中国国家标准化管理委员会.钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备:GB/T 2975—2018[S]. 北京: 中国标准出版社, 2018.
|
[12] |
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.金属材料 拉伸试验 第1部分: 室温试验方法:GB/T 228.1—2021[S]. 北京: 中国标准出版社, 2021.
|
[13] |
中华人民共和国住房和城乡建设部.混凝土物理力学性能试验方法标准:GB/T 50081—2019[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2019.
|
[14] |
韩林海. 钢管混凝土结构:理论与实践[M]. 北京: 科学出版社, 2016.
|
[15] |
刘鹏飞. 加劲薄壁钢管混凝土短柱轴压与偏压性能研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2019.
|
[16] |
张田. 典型混凝土模型在单调和循环荷载下数值模拟应用研究[D]. 昆明: 昆明理工大学, 2020.
|
[17] |
中华人民共和国住房和城乡建设部.高耸结构设计标准:GB 50135—2019[S]. 北京: 中国计划出版社, 2019.
|
[18] |
中国电力企业联合会.输电线路中空夹层钢管混凝土杆塔技术规范:T/CEC 185—2018[S]. 北京: 中国电力出版社, 2018.
|
[19] |
国家能源局.架空输电线路钢管塔设计技术规定:DL/T 5254—2010[S]. 北京: 中国电力出版社, 2010.
|