冲击损伤后RC短柱剩余承载能力试验研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第8-13页 |
1.1 课题背景 | 第8-9页 |
1.2 国内外的研究现状及动力试验方法的简介 | 第9-11页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第10页 |
1.2.3 混凝土动力试验方法 | 第10-11页 |
1.3 损伤准则研究现状 | 第11-12页 |
1.4 本文主要工作及研究内容 | 第12-13页 |
第2章 RC 短柱落锤冲击试验 | 第13-31页 |
2.1 试验目的和内容 | 第13页 |
2.2 试件的制作及材性试验 | 第13-15页 |
2.2.1 原材料 | 第13-14页 |
2.2.2 试件制备 | 第14页 |
2.2.3 材性试验 | 第14-15页 |
2.3 试件设计 | 第15-17页 |
2.3.1 试件配筋 | 第15-17页 |
2.3.2 应变片和碳纤维的布置 | 第17页 |
2.4 试验前的准备 | 第17-19页 |
2.4.1 试件编号 | 第17-18页 |
2.4.2 应变片及碳纤维布的粘贴 | 第18-19页 |
2.5 试验装置和测量系统的介绍 | 第19-21页 |
2.6 试验步骤 | 第21-22页 |
2.7 冲击时程曲线的滤波处理 | 第22-23页 |
2.8 试验结果分析 | 第23-30页 |
2.8.1 试件表面破坏状态描述 | 第23-25页 |
2.8.2 试验结果统计 | 第25页 |
2.8.3 冲击力时程曲线分析 | 第25-27页 |
2.8.4 混凝土应变时程曲线分析 | 第27-29页 |
2.8.5 箍筋应变时程曲线分析 | 第29-30页 |
2.9 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 RC 短柱损伤检测及其剩余承载力的研究 | 第31-52页 |
3.1 混凝土损伤理论 | 第31-33页 |
3.1.1 混凝土损伤力学的产生与发展 | 第31页 |
3.1.2 损伤研究方法及混凝土损伤类型 | 第31-32页 |
3.1.3 损伤检测方法介绍 | 第32-33页 |
3.2 超声波损伤检测的原理 | 第33-34页 |
3.3 RC 短柱的损伤检测 | 第34-43页 |
3.3.1 非金属超声仪简介 | 第34-35页 |
3.3.2 超声损伤检测的试验步骤 | 第35-36页 |
3.3.3 混凝土密实度的讨论 | 第36-37页 |
3.3.4 钢筋对超声波测量的影响 | 第37-39页 |
3.3.5 损伤前后 RC 短柱声学参数的对比 | 第39-40页 |
3.3.6 RC 短柱损伤程度的研究 | 第40-43页 |
3.4 RC 短柱受损后抗压剩余承载力的研究 | 第43-45页 |
3.4.1 试验装置和测量方案 | 第43-44页 |
3.4.2 加载方案 | 第44-45页 |
3.5 试验结果与分析 | 第45-51页 |
3.5.1 试件破坏形态 | 第45-46页 |
3.5.2 试验结果统计与分析 | 第46-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-52页 |
第4章 RC 短柱落锤冲击试验的仿真模拟 | 第52-63页 |
4.1 ANSYS/LS-DYNA 软件的介绍 | 第52-53页 |
4.1.1 ANSYS/LS-DYNA 发展历程 | 第52页 |
4.1.2 LS-DYNA 的应用领域 | 第52-53页 |
4.2 材料模型的选取 | 第53-55页 |
4.2.1 CFRP 材料模型 | 第53页 |
4.2.2 混凝土材料模型 | 第53-54页 |
4.2.3 锤头和支座材料模型 | 第54页 |
4.2.4 钢筋材料模型 | 第54-55页 |
4.3 有限元模型的建立 | 第55-57页 |
4.3.1 单元类型的选择 | 第55页 |
4.3.2 几何模型的建立和网格划分 | 第55-56页 |
4.3.3 接触、约束条件、初始速度的定义 | 第56-57页 |
4.4 模拟结果与试验结果对比分析 | 第57-60页 |
4.4.1 冲击时程曲线试验值与模拟值对比 | 第57-60页 |
4.4.2 冲击过程中能量变化的分析 | 第60页 |
4.5 横向冲击钢筋混凝土柱的数值模拟 | 第60-62页 |
4.5.1 有限元模型的建立 | 第60-61页 |
4.5.2 模拟结果分析 | 第61-62页 |
4.6 本章小结 | 第62-63页 |
结论与展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
致谢 | 第69页 |