摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 高韧性混凝土(HTC)基本性能和应用 | 第10-12页 |
1.3 小跨高比混凝土连梁研究现状 | 第12-17页 |
1.3.1 新型配筋方案连梁 | 第12-13页 |
1.3.2 不同截面形式连梁 | 第13-14页 |
1.3.3 钢与混凝土组合形式连梁 | 第14-15页 |
1.3.4 纤维增强混凝土连梁 | 第15-17页 |
1.4 连梁研究小结 | 第17页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第17-18页 |
第2章 小跨高比钢板-高韧性混凝土组合连梁试验 | 第18-43页 |
2.1 概述 | 第18页 |
2.2 试验概况 | 第18-26页 |
2.2.1 试件设计 | 第18-23页 |
2.2.2 钢板锚固长度设计 | 第23-25页 |
2.2.3 试件制作 | 第25-26页 |
2.3 材料力学性能 | 第26-32页 |
2.3.1 HTC受压性能 | 第26-28页 |
2.3.2 HTC受拉性能 | 第28-30页 |
2.3.3 钢筋和钢板拉伸力学性能 | 第30-32页 |
2.4 加载方案及量测布置 | 第32-34页 |
2.4.1 试验加载装置 | 第32页 |
2.4.2 加载制度和量测方案 | 第32-34页 |
2.5 破坏过程与破坏模式 | 第34-41页 |
2.5.1 破坏过程描述 | 第34-41页 |
2.5.2 破坏模式 | 第41页 |
2.6 本章小结 | 第41-43页 |
第3章 小跨高比钢板-高韧性混凝土组合连梁试验结果分析 | 第43-71页 |
3.1 概述 | 第43页 |
3.2 试验结果与分析 | 第43-70页 |
3.2.1 滞回曲线 | 第43-45页 |
3.2.2 骨架曲线 | 第45-47页 |
3.2.3 强度衰减 | 第47-49页 |
3.2.4 刚度退化 | 第49-51页 |
3.2.5 耗能性能 | 第51-55页 |
3.2.6 延性变形分析 | 第55-58页 |
3.2.7 应变量测结果与分析 | 第58-70页 |
3.3 本章小结 | 第70-71页 |
第4章 小跨高比PRHTC连梁有限元模拟与参数分析 | 第71-90页 |
4.1 概述 | 第71页 |
4.2 ATENA有限元软件简介 | 第71页 |
4.3 有限元分析模型 | 第71-75页 |
4.3.1 基本假定 | 第71页 |
4.3.2 材料本构关系 | 第71-74页 |
4.3.3 试件建模过程与加载方式 | 第74-75页 |
4.4 有限元模拟结果 | 第75-82页 |
4.4.1 裂缝开展趋势 | 第76-78页 |
4.4.2 纵筋应力云图 | 第78-79页 |
4.4.3 钢板VonMises应力云图 | 第79-80页 |
4.4.4 荷载-位移曲线 | 第80-82页 |
4.5 参数分析 | 第82-89页 |
4.5.1 跨高比 | 第82-83页 |
4.5.2 纵筋配筋率 | 第83-85页 |
4.5.3 箍筋配筋率 | 第85-87页 |
4.5.4 高韧性混凝土抗压强度 | 第87-89页 |
4.6 本章小结 | 第89-90页 |
第5章 小跨高比钢板-高韧性混凝土组合连梁承载力计算 | 第90-99页 |
5.1 概述 | 第90页 |
5.2 钢板-高韧性混凝土组合连梁受弯承载力计算 | 第90-94页 |
5.2.1 平截面假定 | 第90-91页 |
5.2.2 平截面假定验证 | 第91-92页 |
5.2.3 PRHTC连梁正截面受弯承载力公式 | 第92-94页 |
5.3 小跨高比钢板-高韧性混凝土组合连梁受剪承载力计算 | 第94-98页 |
5.3.1 钢板-混凝土组合连梁受剪承载力研究概况 | 第94-95页 |
5.3.2 小跨高比PRHTC连梁斜截面受剪承载力计算公式 | 第95-98页 |
5.3.3 试验、模拟承载力与计算公式对比 | 第98页 |
5.4 本章小结 | 第98-99页 |
第6章 结论与展望 | 第99-101页 |
6.1 主要结论 | 第99-100页 |
6.2 有待解决问题与展望 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-105页 |
致谢 | 第105-106页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第106页 |