摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 研究现状与存在的问题 | 第10-17页 |
1.2.1 混凝土冻融破坏机理的研究 | 第10-12页 |
1.2.2 混凝土抗冻耐久性指标 | 第12-14页 |
1.2.3 再生混凝土砌体结构的耐久性研究现状 | 第14-17页 |
1.2.4 冻融环境下砌体结构的耐久性研究存在问题 | 第17页 |
1.3 本文的主要研究工作及创新点 | 第17-21页 |
1.3.1 本文主要工作 | 第17-18页 |
1.3.2 本文创新点 | 第18-21页 |
2 试件制作与冻融试验概况 | 第21-33页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 试验概况 | 第21-26页 |
2.2.1 试验目的 | 第21页 |
2.2.2 冻融循环腐蚀试验概况 | 第21-23页 |
2.2.3 材料性能 | 第23-25页 |
2.2.4 试件外观冻融效果分析 | 第25-26页 |
2.3 试验设计 | 第26-28页 |
2.3.1 试验目的 | 第26-27页 |
2.3.2 试验制作 | 第27-28页 |
2.4 加载设计方案 | 第28-30页 |
2.4.1 试验加载装置 | 第28-29页 |
2.4.2 加载制度 | 第29-30页 |
2.5 测量方案设计 | 第30-31页 |
2.5.1 试验预期数据 | 第30页 |
2.5.2 测点布置 | 第30-31页 |
2.6 本章小结 | 第31-33页 |
3 拟静力试验结果及分析 | 第33-49页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 破坏过程与破坏形态 | 第33-38页 |
3.2.1 试件 WF-1 | 第33-34页 |
3.2.2 试件 WF-2 | 第34-35页 |
3.2.3 试件 WF-3 | 第35-37页 |
3.2.4 试件 WF-4 | 第37-38页 |
3.3 试验结果分析 | 第38-39页 |
3.4 滞回曲线 | 第39-40页 |
3.5 骨架曲线 | 第40-41页 |
3.6 刚度退化 | 第41-43页 |
3.7 耗能性能 | 第43-46页 |
3.7.1 等效粘滞阻尼系数 | 第43-45页 |
3.7.2 滞回环面积 | 第45-46页 |
3.8 延性分析 | 第46-47页 |
3.9 墙体斜向拉伸变形 | 第47页 |
3.10 本章小结 | 第47-49页 |
4 再生混凝土砖砌体墙的恢复力模型研究 | 第49-61页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 建立恢复力模型的重要性 | 第49-50页 |
4.3 恢复力模型的建立 | 第50-52页 |
4.3.1 几种重要的恢复力模型 | 第50-52页 |
4.3.2 恢复力模型的简化 | 第52页 |
4.3.3 恢复力模型的特点 | 第52页 |
4.4 骨架曲线恢复力模型的建立方法 | 第52-57页 |
4.4.1 骨架曲线的确定 | 第53-54页 |
4.4.2 骨架曲线各特征点的计算 | 第54-57页 |
4.5 刚度退化规律 | 第57-59页 |
4.5.1 引言 | 第57-58页 |
4.5.2 刚度退化规律 | 第58-59页 |
4.6 滞回环规则 | 第59页 |
4.7 本章小结 | 第59-61页 |
5 再生混凝土砖墙片非线性有限元分析 | 第61-69页 |
5.1 引言 | 第61页 |
5.2 ABAQUS 简介 | 第61-62页 |
5.3 试验模型的有限元模拟 | 第62-65页 |
5.3.1 混凝土的本构模型 | 第62-63页 |
5.3.2 砌体的本构模型 | 第63-64页 |
5.3.3 钢筋的本构模型 | 第64-65页 |
5.4 有限元模型 | 第65-66页 |
5.5 有限元分析结果的验证 | 第66-67页 |
5.6 本章小结 | 第67-69页 |
6 结论与展望 | 第69-71页 |
6.1 结论 | 第69-70页 |
6.2 展望 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
附录 | 第77页 |