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压型钢板-ECC组合楼板受弯性能试验研究及分析

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 组合楼板的形式、特点及ECC材料的特点第11-14页
        1.2.1 组合楼板的形式第11-12页
        1.2.2 组合楼板的特点第12-13页
        1.2.3 ECC材料的特点及应用第13-14页
    1.3 ECC材料及组合楼板的发展及研究现状第14-16页
        1.3.1 ECC材料的发展及研究现状第14-15页
        1.3.2 组合楼板的发展及研究现状第15-16页
    1.4 本文研究的目的和内容第16-18页
第二章 压型钢板-ECC组合楼板试验研究第18-62页
    2.1 引言第18页
    2.2 试验目的第18页
    2.3 试件的设计及制作第18-20页
        2.3.1 试件设计第18-19页
        2.3.2 试件制作第19-20页
    2.4 材性试验第20-23页
        2.4.1 压型钢板材性第20-21页
        2.4.2 ECC和混凝土抗压性能第21-23页
    2.5 加载装置和加载制度第23-24页
    2.6 测点布置及数据采集第24-28页
        2.6.1 试件应变测点布置第24-27页
        2.6.2 试件挠度与滑移测点布置第27-28页
    2.7 试验过程第28-37页
    2.8 试验结果分析第37-52页
        2.8.1 组合楼板荷载-挠度曲线及分析第37-40页
        2.8.2 组合楼板荷载-滑移曲线及分析第40-42页
        2.8.3 压型钢板荷载-应变曲线及分析第42-49页
        2.8.4 ECC与混凝土荷载-应变曲线及分析第49-50页
        2.8.5 组合楼板中和轴位置的变化第50-52页
    2.9 修正正截面承载力公式及试验破坏模式第52-57页
        2.9.1 正截面承载力公式第52-54页
        2.9.2 修正正截面承载力公式第54-55页
        2.9.3 组合楼板破坏模式第55-57页
    2.10 组合楼板的承载力第57-59页
        2.10.1 试验实测极限承载力第57-58页
        2.10.2 试验结果对比第58-59页
    2.11 本章小结第59-62页
第三章 压型钢板-ECC组合楼板受弯性能有限元分析第62-72页
    3.1 引言第62页
    3.2 材料的本构模型第62-67页
        3.2.1 压型钢板的本构关系第62-63页
        3.2.2 混凝土的本构关系第63-64页
        3.2.3 ECC的本构关系第64-67页
    3.3 压型钢板-ECC组合楼板有限元模型的建立第67-68页
        3.3.1 单元选取第67-68页
        3.3.2 模型建立第68页
    3.4 压型钢板-ECC组合楼板非线性分析结果第68-70页
    3.5 本章小结第70-72页
第四章 压型钢板-ECC组合楼板受弯性能变参数分析第72-84页
    4.1 引言第72页
    4.2 压型钢板厚度的影响第72-74页
        4.2.1 压型钢板厚度系列试件的设计第72页
        4.2.2 试件非线性分析第72-74页
    4.3 组合楼板高度的影响第74-77页
        4.3.1 组合楼板高度系列试件的设计第74-75页
        4.3.2 试件非线性分析第75-77页
    4.4 剪跨的影响第77-80页
        4.4.1 剪跨系列试件的设计第77页
        4.4.2 试件非线性分析第77-80页
    4.5 纤维掺量的影响第80-83页
        4.5.1 纤维掺量系列试件的设计第80页
        4.5.2 试件非线性分析第80-83页
    4.6 本章小结第83-84页
结论与展望第84-86页
    1 结论第84-85页
    2 展望第85-86页
参考文献第86-90页
攻读硕士学位期间参与科研和获奖情况第90-91页
致谢第91页

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