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小跨高比钢板—高韧性混凝土组合连梁抗震性能研究

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

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