摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 选题背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 钢筋混凝土板柱节点抗冲切承载力的实验研究概况 | 第11-17页 |
1.2.1 国外实验研究概况 | 第11-14页 |
1.2.2 国内试验研究概况 | 第14-16页 |
1.2.3 高强混凝土板研究概况 | 第16-17页 |
1.3 钢筋混凝土板抗冲切理论研究概况 | 第17-20页 |
1.3.1 刚塑性理论 | 第18页 |
1.3.2 基于转角的临界斜裂缝理论 | 第18-19页 |
1.3.3 基于截面应变的抗剪强度理论 | 第19页 |
1.3.4 基于圆锥壳模型的Carl Erik Broms计算方法 | 第19-20页 |
1.3.5 非线性有限元分析方法 | 第20页 |
1.4 各国规范对钢筋混凝土板抗冲切承载力的计算方法 | 第20-22页 |
1.4.1 美国规范ACI 318-11 | 第20-21页 |
1.4.2 欧洲规范Eurocode2-2004 | 第21页 |
1.4.3 fib Model Code2010 | 第21-22页 |
1.4.4 欧洲模式规范CEB-FIP MC90 | 第22页 |
1.4.5 我国规范GB50010-2010 | 第22页 |
1.5 本文的研究目的及内容 | 第22-24页 |
第2章 钢筋混凝土板冲切试验设计 | 第24-34页 |
2.1 试验目的 | 第24-25页 |
2.2 试件设计与制作 | 第25-27页 |
2.3 混凝土配合比设计 | 第27-28页 |
2.4 材性试验结果 | 第28-29页 |
2.4.1 混凝土材性试验 | 第28页 |
2.4.2 钢筋材性试验 | 第28-29页 |
2.5 试验装置 | 第29-30页 |
2.6 试验加载制度 | 第30-31页 |
2.7 试验测试内容及测试方案 | 第31-33页 |
2.7.1 混凝土应变测试方案 | 第31-32页 |
2.7.2 钢筋应变测试方案 | 第32页 |
2.7.3 板位移测试方案 | 第32-33页 |
2.7.4 裂缝开展过程测试方案 | 第33页 |
2.8 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 试验结果及分析 | 第34-60页 |
3.1 裂缝与破坏现象 | 第34-37页 |
3.2 破坏模式 | 第37-39页 |
3.3 荷载-挠度曲线 | 第39-43页 |
3.4 钢筋应变 | 第43-45页 |
3.5 混凝土应变 | 第45-50页 |
3.6 试验板冲切锥体 | 第50-52页 |
3.7 斜裂缝开展过程 | 第52-54页 |
3.8 极限承载力分析 | 第54-58页 |
3.8.1 混凝土强度对板极限承载力的影响 | 第54-57页 |
3.8.2 纵向受拉钢筋对板极限承载力的影响 | 第57-58页 |
3.9 本章小结 | 第58-60页 |
第4章 板柱节点冲切破坏计算分析 | 第60-82页 |
4.1 已有的理论计算方法 | 第60-69页 |
4.1.1 刚塑性理论 | 第60-61页 |
4.1.2 基于转角的临界斜裂缝理论 | 第61-63页 |
4.1.3 基于截面应变的抗剪强度理论 | 第63-65页 |
4.1.4 基于圆锥壳模型的Carl Erik Broms计算公式 | 第65-69页 |
4.2 已有的统计公式 | 第69-71页 |
4.2.1 T.Ying公式 | 第69-70页 |
4.2.2 易伟建-杨开公式 | 第70页 |
4.2.3 H.M. Elsanadedy公式 | 第70-71页 |
4.3 各国规范计算公式 | 第71-76页 |
4.3.1 美国规范ACI 318-11 | 第71-72页 |
4.3.2 欧洲规范Eurocode2-2004 | 第72-73页 |
4.3.3 fib Model Code2010 | 第73-75页 |
4.3.4 我国规范GB50010-2010 | 第75-76页 |
4.4 各种计算方法的评价 | 第76-80页 |
4.4.1 规范计算方法评价 | 第76-78页 |
4.4.2 理论计算方法评价 | 第78-80页 |
4.5 本章小结 | 第80-82页 |
结论与展望 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
附录A (攻读学位期间所发表的学术论文) | 第89-90页 |
附录B (Choi计算方法Matlab程序代码) | 第90-92页 |
附录C (Broms计算方法Matlab程序代码) | 第92-95页 |