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冻融环境下混凝土力学行为及结构抗震性能研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
1 绪论第11-35页
    1.1 研究的背景第11-13页
        1.1.1 混凝土结构的耐久性第11-12页
        1.1.2 混凝土的冻融耐久性第12-13页
    1.2 冻融后混凝土结构性能研究现状第13-24页
        1.2.1 混凝土的冻融破坏机理研究第13-15页
        1.2.2 冻融后混凝土宏观力学特性研究第15-18页
        1.2.3 冻融后混凝土与钢筋粘结性能研究第18-20页
        1.2.4 冻融后钢筋混凝土构件抗震性能研究第20-21页
        1.2.5 混凝土抗冻耐久性预测与评估第21-24页
    1.3 本文的主要研究工作第24-25页
    参考文献第25-35页
2 冻融循环后混凝土的单调受压和重复受压试验研究第35-71页
    2.1 概述第35页
    2.2 混凝土快速冻融试验第35-42页
        2.2.1 混凝土试件的设计与制备第35-36页
        2.2.2 冻融试验设备与方法第36-37页
        2.2.3 冻融结果分析第37-42页
    2.3 冻融循环后混凝土单调受压和重复受压试验第42-57页
        2.3.1 加载设备和制度第42-43页
        2.3.2 单调加载试验结果分析第43-50页
        2.3.3 重复受压试验结果分析第50-57页
    2.4 基于随机损伤理论的受冻融混凝土单轴压本构模型第57-66页
        2.4.1 混凝土的冻融损伤第57-59页
        2.4.2 冻融损伤混凝土随机损伤本构方程的建立第59-61页
        2.4.3 模型的试验验证第61-66页
    2.5 本章小结第66-67页
    参考文献第67-71页
3 冻融循环后钢筋与混凝土粘结性能试验研究第71-106页
    3.1 概述第71页
    3.2 试件的设计制作与冻融第71-76页
        3.2.1 试件的设计制作第71-72页
        3.2.2 试件的冻融及结果第72-76页
    3.3 冻融后短埋试件粘结-滑移试验研究第76-96页
        3.3.1 试验装置与加载程序第76-77页
        3.3.2 单调加载试验结果分析第77-84页
        3.3.3 反复加载试验结果分析第84-96页
    3.4 冻融循环后钢筋与混凝土的粘结-滑移本构关系第96-103页
        3.4.1 单调加载时的粘结-滑移本构关系第96-99页
        3.4.2 反复荷载时的粘结-滑移本构关系第99-103页
    3.5 本章小结第103-104页
    参考文献第104-106页
4 低周反复荷载下冻融损伤钢筋混凝土柱抗震性能研究第106-128页
    4.1 概述第106页
    4.2 构件设计制作第106-109页
        4.2.1 构件设计及材料性能第106-107页
        4.2.2 构件制作及编号第107-109页
    4.3 构件柱的冻融第109-112页
        4.3.1 冻融设备第109页
        4.3.2 冻融循环试验方法第109-110页
        4.3.3 冻融循环试验结果及分析第110-112页
    4.4 冻融后钢筋混凝土柱抗震性能试验研究第112-125页
        4.4.1 试验装置与加载制度第112-114页
        4.4.2 试验现象与破坏过程第114-116页
        4.4.3 抗震性能分析第116-125页
    4.5 本章小结第125-126页
    参考文献第126-128页
5 基于ABAQUS的冻融损伤钢筋混凝土柱有限元分析第128-146页
    5.1 引言第128页
    5.2 冻融损伤钢筋混凝土本构模型第128-140页
        5.2.1 ABAQUS中的混凝土损伤弹塑性模型第128-130页
        5.2.2 受冻融混凝土的损伤弹塑性模型第130-139页
        5.2.3 钢筋本构模型第139-140页
    5.3 有限元模型的建立第140-142页
        5.3.1 有限元单元模型第140-141页
        5.3.2 ABAQUS模型的建立第141-142页
    5.4 有限元计算结果与分析第142-144页
        5.4.1 数值计算结果第142-144页
        5.4.2 结果分析第144页
    5.5 本章小结第144页
    参考文献第144-146页
6 冻融循环后钢筋混凝土柱的恢复力模型第146-167页
    6.1 概述第146页
    6.2 典型的钢筋混凝土构件恢复力模型及本文的研究思路第146-150页
        6.2.1 典型的恢复力模型第146-150页
        6.2.2 本文所采用的恢复力模型第150页
    6.3 冻融后钢筋混凝土柱恢复力模型的建立第150-163页
        6.3.1 未冻融钢筋混凝土柱骨架曲线的确定第150-156页
        6.3.2 冻融后钢筋混凝土柱骨架曲线的确定第156-157页
        6.3.3 计算骨架曲线和试验骨架曲线的对比第157-160页
        6.3.4 卸载刚度第160-161页
        6.3.5 滞回规则第161-162页
        6.3.6 建议恢复力模型滞回曲线与试验滞回曲线对比第162-163页
    6.4 本章小结第163-164页
    参考文献第164-167页
7 结论与展望第167-171页
    7.1 结论第167-168页
    7.2 主要创新点第168-169页
    7.3 展望第169-171页
致谢第171-172页
附录第172页
    附录A :博士学习期间发表的论文、科研及获奖情况第172页

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