摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
目录 | 第10-14页 |
TABLE OF CONTENTS | 第14-18页 |
图目录 | 第18-21页 |
表目录 | 第21-22页 |
主要符号表 | 第22-26页 |
1 绪论 | 第26-48页 |
1.1 问题提出与研究意义 | 第26-33页 |
1.1.1 研究问题的提出 | 第26-32页 |
1.1.2 研究意义 | 第32-33页 |
1.2 国内外相关研究进展 | 第33-46页 |
1.2.1 钢骨超高强混凝土结构的研究现状 | 第33-38页 |
1.2.2 预应力超高强混凝土梁的研究现状 | 第38-42页 |
1.2.3 预应力钢骨混凝土梁的研究现状 | 第42-46页 |
1.3 本文主要研究思路与内容 | 第46-48页 |
2 部分预应力超高强混凝土梁抗弯性能试验研究 | 第48-64页 |
2.1 引言 | 第48页 |
2.2 试验概况 | 第48-52页 |
2.2.1 试件设计与试验参数 | 第48-50页 |
2.2.2 试验材料性能 | 第50页 |
2.2.3 加载方案 | 第50-51页 |
2.2.4 观测内容与测量方案 | 第51-52页 |
2.3 试验结果及分析 | 第52-57页 |
2.3.1 破坏形态和裂缝开展模式 | 第52-53页 |
2.3.2 荷载-挠度曲线 | 第53-54页 |
2.3.3 跨中截面应变分布 | 第54-55页 |
2.3.4 试件位移延性系数计算 | 第55页 |
2.3.5 试验参数对抗弯性能的影响 | 第55-57页 |
2.4 部分预应力超高强混凝土梁正截面抗弯承载力计算 | 第57-59页 |
2.4.1 基本假定与界限受压区高度限值 | 第57-58页 |
2.4.2 正截面抗弯极限承载力计算方法 | 第58-59页 |
2.5 部分预应力超高强混凝土梁裂缝宽度与挠度计算 | 第59-63页 |
2.5.1 最大裂缝宽度随荷载等级的变化 | 第59页 |
2.5.2 平均裂缝间距计算 | 第59-60页 |
2.5.3 最大裂缝宽度计算 | 第60-62页 |
2.5.4 跨中挠度计算 | 第62-63页 |
2.6 本章小结 | 第63-64页 |
3 部分预应力钢骨超高强混凝土梁抗弯性能试验研究 | 第64-100页 |
3.1 引言 | 第64页 |
3.2 试验概况 | 第64-70页 |
3.2.1 试件设计与试验参数 | 第64-68页 |
3.2.2 试验材料性能 | 第68页 |
3.2.3 加载方案 | 第68-69页 |
3.2.4 观测内容与测量方案 | 第69-70页 |
3.3 试验结果及分析 | 第70-84页 |
3.3.1 试验结果汇总 | 第70-72页 |
3.3.2 荷载-挠度曲线分析 | 第72-77页 |
3.3.3 裂缝开展与分布 | 第77-78页 |
3.3.4 跨中截面应变分析 | 第78-82页 |
3.3.5 试验参数对抗弯承载力的影响 | 第82-84页 |
3.4 弯曲延性分析 | 第84-88页 |
3.4.1 弯曲延性的评价指标 | 第84-85页 |
3.4.2 试验参数对弯曲延性的影响 | 第85-88页 |
3.5 钢骨对试件抗弯性能的影响 | 第88-92页 |
3.6 部分预应力钢骨超高强混凝土梁正截面抗弯承载力计算 | 第92-98页 |
3.6.1 基本假定和界限受压区高度限值 | 第92-93页 |
3.6.2 基于变形协同分析法的正截面抗弯极限承载力计算方法 | 第93-96页 |
3.6.3 基于叠加法的正截面抗弯极限承载力计算方法 | 第96-98页 |
3.7 本章小结 | 第98-100页 |
4 部分预应力钢骨超高强混凝土梁刚度分析与裂缝宽度计算 | 第100-117页 |
4.1 引言 | 第100页 |
4.2 刚度与变形计算 | 第100-109页 |
4.2.1 现有钢骨梁截面刚度计算方法 | 第100-102页 |
4.2.2 抗弯刚度影响因素分析 | 第102-105页 |
4.2.3 截面刚度与跨中挠度计算 | 第105-109页 |
4.3 裂缝宽度计算 | 第109-115页 |
4.3.1 最大裂缝宽度变化规律 | 第109-111页 |
4.3.2 平均裂缝间距计算 | 第111-112页 |
4.3.3 最大裂缝宽度计算 | 第112-115页 |
4.4 本章小结 | 第115-117页 |
5 基于综合配筋指数的部分预应力钢骨超高强混凝土梁抗弯性能分析 | 第117-126页 |
5.1 引言 | 第117页 |
5.2 综合配筋指数的定义 | 第117-119页 |
5.3 基于综合配筋指数的抗弯性能分析 | 第119-125页 |
5.3.1 承载力极限状态分析 | 第119-121页 |
5.3.2 正常使用极限状态分析 | 第121-122页 |
5.3.3 弯曲延性分析 | 第122-124页 |
5.3.4 钢骨的作用 | 第124-125页 |
5.4 本章小结 | 第125-126页 |
6 部分预应力钢骨超高强混凝土梁有限元分析 | 第126-139页 |
6.1 引言 | 第126页 |
6.2 材料破坏准则与本构关系模型 | 第126-129页 |
6.2.1 超高强混凝土的破坏准则与本构模型 | 第126-128页 |
6.2.2 钢材本构模型 | 第128-129页 |
6.3 有限元模型建立 | 第129-133页 |
6.3.1 基本假定 | 第129-130页 |
6.3.2 单元模型建立 | 第130-131页 |
6.3.3 预加应力处理 | 第131-132页 |
6.3.4 模型加载与求解计算 | 第132-133页 |
6.4 有限元计算结果对比分析 | 第133-138页 |
6.5 本章小结 | 第138-139页 |
7 部分预应力钢骨超高强混凝土梁疲劳性能试验研究 | 第139-154页 |
7.1 引言 | 第139-140页 |
7.2 试验概况 | 第140-143页 |
7.2.1 试件设计与材料性能 | 第140-142页 |
7.2.2 疲劳试验方案 | 第142-143页 |
7.3 试验结果与分析 | 第143-152页 |
7.3.1 试验现象与破坏特征 | 第143-146页 |
7.3.2 跨中挠度与抗弯刚度变化 | 第146-148页 |
7.3.3 非预应力受拉纵筋应变变化 | 第148-151页 |
7.3.4 疲劳荷载作用下的裂缝开展规律 | 第151-152页 |
7.4 本章小结 | 第152-154页 |
8 结论与展望 | 第154-157页 |
8.1 结论 | 第154-155页 |
8.2 创新点摘要 | 第155-156页 |
8.3 展望 | 第156-157页 |
参考文献 | 第157-166页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第166-169页 |
致谢 | 第169-171页 |
作者简介 | 第171-172页 |