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500MPa级钢筋约束高强混凝土柱轴压力学性能研究及数值模拟

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第11-24页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 约束混凝土轴压性能研究概况第12-18页
    1.3 人工神经网络第18-20页
    1.4 人工神经网络在土木工程中的应用及用于约束混凝土力学性能预测第20-22页
    1.5 本文研究内容第22-24页
第二章 高强钢筋约束高强混凝土轴心受压试验研究第24-56页
    2.1 试验概况第24页
    2.2 试件详细参数第24-26页
    2.3 试件编号规则第26页
    2.4 试件的浇筑、养护及试验前处理第26-28页
    2.5 材料性质第28-31页
        2.5.1 混凝土第28-29页
        2.5.2 钢筋第29-30页
        2.5.3 PVA纤维第30页
        2.5.4 钢纤维第30-31页
    2.6 试验测试方法第31-33页
    2.7 试验装置及加载方式第33-35页
    2.8 试验结果第35-45页
        2.8.1 素混凝土柱试验现象及破坏形态第37页
        2.8.2 钢筋混凝土柱试件试验现象及破坏形态第37-45页
    2.9 试验结果分析第45-55页
        2.9.1 钢筋混凝土柱试件承载力分析第45页
        2.9.2 约束混凝土性能影响分析及受力机理分析第45-49页
        2.9.3 约束混凝土延性分析第49-51页
        2.9.4 纤维对RC柱延性改善机理第51-52页
        2.9.5 箍筋体积配筋率/箍筋间距对RC柱延性性能影响第52页
        2.9.6 混凝土强度对RC柱延性性能影响第52-55页
    2.10 本章小结第55-56页
第三章 高强箍筋约束高强混凝土柱应力-应变计算模型第56-72页
    3.1 Nagashima et al. (1992)模型第56-57页
    3.2 Razvi&Saatcioglu(1999)模型第57-59页
    3.3 Légeron&Paultre(2003)模型第59-60页
    3.4 Hong et al. (2006)模型第60-61页
    3.5 Akiyama et al. (2010)模型第61-62页
    3.6 高强钢筋约束高强混凝土柱应力应变模型对比分析第62-72页
第四章 人工神经网络对约束混凝土轴压性能预测第72-81页
    4.1 人工神经网络的建立第72-76页
    4.2 应用人工个神经网络单变量影响因素分析第76-79页
    4.3 本章小结第79-81页
第五章 约束高强混凝土柱轴压性能数值模拟第81-94页
    5.1 模拟方法第81-83页
    5.2 材料力学模型第83-86页
        5.2.1 混凝土力学模型第83-86页
        5.2.2 钢筋力学模型第86页
    5.3 有限元模型的建立第86-87页
        5.3.1 模型建立与单元划分第86-87页
        5.3.2 边界条件及加载方式第87页
    5.4 计算结果分析第87-93页
    5.5 本章小结第93-94页
第六章 结论与展望第94-96页
    6.1 总结第94-95页
    6.2 展望第95-96页
参考文献第96-101页
致谢第101-103页
攻读硕士学位期间的研究成果第103页

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