钢筋混凝土梁斜裂缝宽度计算理论研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
目录 | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 抗剪承载力计算模型 | 第10-12页 |
1.2.1.1 桁架模型及其发展 | 第10-11页 |
1.2.1.2 拉、压力场理论 | 第11-12页 |
1.2.1.3 断裂力学模型 | 第12页 |
1.2.2 裂缝计算模型 | 第12-14页 |
1.2.2.1 粘结滑移理论 | 第13页 |
1.2.2.2 无滑移模型 | 第13页 |
1.2.2.3 综合模型 | 第13页 |
1.2.2.4 断裂模型 | 第13-14页 |
1.3 国内外斜裂缝宽度计算公式 | 第14-17页 |
1.4 问题的提出和本文所做的工作 | 第17-18页 |
第二章 钢筋混凝土梁斜截面试验研究 | 第18-39页 |
2.1 试验设计及材性试验 | 第18-21页 |
2.1.1 试件设计 | 第18-19页 |
2.1.2 材性试验 | 第19-20页 |
2.1.3 试验装置 | 第20-21页 |
2.2 试验量测内容及方法 | 第21-22页 |
2.2.1 箍筋、纵筋和混凝土应变的测量 | 第21页 |
2.2.2 裂缝的观测 | 第21-22页 |
2.3 斜截面试验结果及现象 | 第22-28页 |
2.3.1 斜截面试验结果 | 第22-23页 |
2.3.2 斜裂缝发展现象及试验梁工作情况 | 第23-28页 |
2.3.2.1 斜裂缝的发展现象观察 | 第23-26页 |
2.3.2.2 箍筋应变变化规律 | 第26-27页 |
2.3.2.3 变形性能 | 第27-28页 |
2.3.3 斜裂缝平均宽度与最大宽度 | 第28页 |
2.4 斜裂向开裂荷载及影响因素 | 第28-31页 |
2.4.1 斜向开裂荷载 | 第28-29页 |
2.4.2 斜裂向开裂荷载的影响因素 | 第29-31页 |
2.4.2.1 混凝土强度的影响 | 第29页 |
2.4.2.2 箍筋形式的影响 | 第29-31页 |
2.4.2.3 剪跨比的影响 | 第31页 |
2.5 影响斜裂缝宽度的因素 | 第31-36页 |
2.5.1 混凝土强度 | 第31-32页 |
2.5.2 箍筋强度和形式 | 第32页 |
2.5.3 箍筋应力 | 第32-33页 |
2.5.4 配箍率 | 第33-35页 |
2.5.4.1 箍筋间距 | 第33-34页 |
2.5.4.2 箍筋的直径 | 第34-35页 |
2.5.4.3 梁截面宽度 | 第35页 |
2.5.5 剪跨比 | 第35页 |
2.5.6 配置腰筋的影响 | 第35-36页 |
2.6 斜裂缝间距 | 第36-38页 |
2.7 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 斜裂缝计算理论基础研究 | 第39-43页 |
3.1 斜裂缝的形成模式 | 第39-40页 |
3.2 影响斜裂缝开展的因素 | 第40页 |
3.3 斜向开裂荷载的计算 | 第40-43页 |
第四章 斜裂缝计算方法理论研究 | 第43-64页 |
4.1 基于桁架模型的整体性斜裂缝计算方法推导 | 第43-47页 |
4.1.1 变角软化桁架理论简介 | 第43-44页 |
4.1.2 基于桁架模型的裂缝间关系推导 | 第44-47页 |
4.2 整体模型的斜裂缝宽度计算值与实测值的对比 | 第47-50页 |
4.3 修正压力场理论简介 | 第50-53页 |
4.4 修正压力场理论在裂缝计算中的应用 | 第53-55页 |
4.4.1 钢筋混凝土梁抗剪强度推导 | 第53-54页 |
4.4.2 修正压力场理论裂缝宽度的影响因素 | 第54-55页 |
4.5 基于修正压力场理论的斜裂缝宽度计算方法 | 第55-60页 |
4.5.1 迭代计算法 | 第55-57页 |
4.5.2 简化的计算方法 | 第57-60页 |
4.6 基于MCFT的斜裂缝计算值与实测值对比 | 第60-62页 |
4.7 两种计算理论的对比 | 第62-63页 |
4.8 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 结论与展望 | 第64-65页 |
5.1 结论 | 第64页 |
5.2 展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |