摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景及研究意义 | 第9-10页 |
1.2 研究现状 | 第10-16页 |
1.2.1 冻融损伤混凝土力学性能研究现状 | 第10-13页 |
1.2.2 冻融损伤钢筋-混凝土粘结滑移性能研究现状 | 第13-14页 |
1.2.3 冻融损伤钢筋混凝土构件力学性能退化研究现状 | 第14-16页 |
1.3 本文的研究工作 | 第16-17页 |
2 冻融损伤混凝土本构模型研究 | 第17-28页 |
2.1 冻融损伤混凝土力学性能退化规律 | 第17-22页 |
2.1.1 受压弹性模量 | 第18-19页 |
2.1.2 受拉弹性模量 | 第19页 |
2.1.3 峰值压应变 | 第19-20页 |
2.1.4 峰值拉应变 | 第20-21页 |
2.1.5 抗拉强度 | 第21页 |
2.1.6 二轴等压强度 | 第21-22页 |
2.2 冻融损伤混凝土受压应力-应变全曲线方程 | 第22-25页 |
2.3 冻融损伤混凝土受拉应力-应变全曲线方程 | 第25-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-28页 |
3 冻融损伤钢筋混凝土柱抗震性能试验研究 | 第28-42页 |
3.1 试验方案 | 第28-31页 |
3.1.1 试件设计与制作 | 第28-29页 |
3.1.2 实验室快速冻融方案 | 第29-30页 |
3.1.3 加载方案 | 第30-31页 |
3.2 试验结果 | 第31-34页 |
3.2.1 伴随试块强度测试结果 | 第31-32页 |
3.2.2 破坏形态 | 第32页 |
3.2.3 滞回曲线 | 第32-34页 |
3.3 试验结果分析 | 第34-40页 |
3.3.1 强度 | 第35-36页 |
3.3.2 刚度 | 第36-37页 |
3.3.3 骨架曲线 | 第37-39页 |
3.3.4 延性系数 | 第39页 |
3.3.5 能量耗散 | 第39-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-42页 |
4 冻融损伤钢筋混凝土柱抗震性能有限元分析 | 第42-56页 |
4.1 冻融损伤钢筋混凝土本构模型 | 第42-48页 |
4.1.1 混凝土塑性损伤模型 | 第42-46页 |
4.1.2 钢筋本构模型 | 第46-47页 |
4.1.3 钢筋-混凝土粘结-滑移的处理 | 第47-48页 |
4.2 冻融损伤钢筋混凝土单元模型 | 第48-49页 |
4.2.1 混凝土单元模型 | 第48页 |
4.2.2 钢筋单元模型 | 第48-49页 |
4.3 ABAQUS 建模基本过程 | 第49-50页 |
4.4 数值模型验证 | 第50页 |
4.5 数值模拟结果分析 | 第50-55页 |
4.5.1 骨架曲线 | 第51-52页 |
4.5.2 刚度退化 | 第52-54页 |
4.5.3 延性系数 | 第54页 |
4.5.4 能量耗散 | 第54-55页 |
4.6 本章小结 | 第55-56页 |
5 结论与建议 | 第56-58页 |
5.1 基本结论 | 第56页 |
5.2 建议 | 第56-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
硕士研究生期间发表论文 | 第63页 |