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钢筋混凝土箱梁复合受力特性的试验与理论研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-10页
目录第11-20页
1 绪论第20-48页
    1.1 项目来源第20页
    1.2 研究背景第20-22页
    1.3 国内外研究现状第22-36页
        1.3.1 钢筋混凝土构件复合受力分析理论第22-28页
        1.3.2 钢筋混凝土构件试验研究第28-30页
        1.3.3 钢筋混凝土箱梁复合受力配筋设计第30-32页
        1.3.4 钢筋混凝土构件弯剪扭强度关系研究第32-35页
        1.3.5 钢筋混凝土箱梁时变承载力研究第35-36页
    1.4 有待进一步完善的问题第36-37页
    1.5 本文主要研究内容第37-40页
        1.5.1 研究内容第37页
        1.5.2 技术路线及章节安排第37-40页
    本章参考文献第40-48页
2 复合受力钢筋混凝土箱梁配筋方法研究及试验设计第48-66页
    2.1 概述第48页
    2.2 复合受力钢筋混凝土箱梁配筋设计方法第48-53页
        2.2.1 配筋设计基本理论第48-51页
        2.2.2 配筋设计流程第51-53页
    2.3 钢筋混凝土箱梁试验模型设计第53-59页
        2.3.1 尺寸的拟定第53页
        2.3.2 材料的选择第53页
        2.3.3 支撑及加载方案第53-54页
        2.3.4 模型配筋设计第54-59页
    2.4 测试方案及模型加工要点第59-63页
        2.4.1 测试方案第59-61页
        2.4.2 模型加工要点第61-63页
    2.5 本章小结第63-64页
    本章参考文献第64-66页
3 复合受力钢筋混凝土箱梁模型试验研究及数值模拟第66-100页
    3.1 概述第66页
    3.2 材料参数第66-67页
    3.3 试验结果及分析第67-90页
        3.3.1 弹性应变分析第67-71页
        3.3.2 开裂过程描述及其机理分析第71-81页
        3.3.3 极限承载力分析第81-82页
        3.3.4 平截面假定检验第82-84页
        3.3.5 荷载-变形关系曲线第84-87页
        3.3.6 荷载-钢筋应变曲线第87-88页
        3.3.7 荷载-主压应力倾角曲线第88-90页
    3.4 配筋设计方法的验证第90-91页
    3.5 非线性有限元分析第91-97页
        3.5.1 有限元模型第91-92页
        3.5.2 材料模型第92-93页
        3.5.3 计算结果对比及分析第93-97页
    3.6 本章小结第97-99页
    本章参考文献第99-100页
4 独柱式钢筋混凝土连续箱梁横向倾覆稳定性分析第100-110页
    4.1 概述第100页
    4.2 试验结果讨论第100-101页
        4.2.1 倾覆荷载第100-101页
        4.2.3 不同支座位移的比较第101页
    4.3 理论分析第101-104页
        4.3.1 分析模型及验证第101-102页
        4.3.2 参数分析第102-104页
    4.4 有限元分析第104-108页
        4.4.1 有限元模型第104页
        4.4.2 影响参数分析第104-108页
    4.5 本章小结第108-109页
    本章参考文献第109-110页
5 复合受力钢筋混凝土箱梁强度关系及简化计算公式第110-130页
    5.1 概述第110-111页
    5.2 弯型破坏箱梁构件弯扭强度关系的建立第111-118页
        5.2.1 计算模型第111-112页
        5.2.2 基本假定第112页
        5.2.3 强度关系公式的推导第112-117页
        5.2.4 公式适用条件的探讨第117-118页
    5.3 非弯型破坏时弯扭强度关系的简化第118-119页
    5.4 参数分析及简化公式第119-122页
    5.5 考虑剪力效应时弯扭强度的处理第122页
    5.6 公式验证第122-127页
        5.6.1 试验验证第122-125页
        5.6.2 数值验证第125-127页
    5.7 本章小结第127-128页
    本章参考文献第128-130页
6 复合受力钢筋混凝土箱梁全过程分析的改进板-桁模型第130-146页
    6.1 概述第130页
    6.2 钢筋混凝土箱梁复合受力分析模型第130-137页
        6.2.1 计算模型第130-132页
        6.2.2 基本假定第132页
        6.2.3 计算方程第132-137页
    6.3 模型求解第137-139页
        6.3.1 钢筋分布的简化第137页
        6.3.2 计算流程第137-139页
    6.4 试验验证第139-144页
    6.5 本章小结第144-145页
    本章参考文献第145-146页
7 基于改进板-桁模型的复合受力钢筋混凝土箱梁裂缝评估第146-158页
    7.1 概述第146页
    7.2 裂缝评估计算理论第146-150页
        7.2.1 最小裂缝间距的计算理论第146-149页
        7.2.2 裂缝宽度的计算理论第149-150页
    7.3 求解方法及流程第150页
    7.4 试验验证第150-156页
    7.5 本章小结第156-157页
    本章参考文献第157-158页
8 基于改进板-桁模型的复合受力混凝土箱梁时变承载力研究第158-174页
    8.1 概述第158页
    8.2 锈蚀钢筋本构关系的选择第158-159页
    8.3 考虑粘结滑移的平面受力问题中钢筋本构关系的修正第159-165页
        8.3.1 计算模型第159-161页
        8.3.2 钢筋等效弹性模量第161-162页
        8.3.3 钢筋应力-应变关系的修正第162-163页
        8.3.4 裂缝间距及粘结应力的选择第163-165页
    8.4 时变复合承载力计算及流程第165-167页
        8.4.1 材料劣化模型的选择第165-166页
        8.4.2 计算流程第166-167页
    8.5 分析验证第167-170页
    8.6 本章小结第170-172页
    本章参考文献第172-174页
9 结论与展望第174-178页
    9.1 主要结论第174-176页
    9.2 本文的主要创新点第176页
    9.3 值得进一步研究的问题第176-178页
作者简介及在学期间所取得的科研成果第178-179页

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