摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
1. 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题背景 | 第11-13页 |
1.1.1 再生混凝土介绍 | 第11页 |
1.1.2 硅粉及纤维改性再生混凝土 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状及分析 | 第13-15页 |
1.2.1 再生混凝土的研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 改性再生混凝土研究现状 | 第14-15页 |
1.3 研究的目的和意义 | 第15-16页 |
1.4 本文的主要研究工作 | 第16-17页 |
2. 硅粉及纤维改性再生混凝土力学性能研究及试验设计 | 第17-37页 |
2.1 试验材料 | 第17-20页 |
2.1.1 混凝土常规材料 | 第17页 |
2.1.2 再生混凝土粗骨料 | 第17-18页 |
2.1.3 再生混凝土掺加料 | 第18-20页 |
2.2 硅粉及纤维改性试块 | 第20-28页 |
2.2.1 硅粉改性试块 | 第21-23页 |
2.2.2 硅粉及纤维改性试块 | 第23-25页 |
2.2.3 上升段应力—应变曲线拟合 | 第25-28页 |
2.3 试验设计 | 第28-32页 |
2.3.1 混凝土配合比设计 | 第28-29页 |
2.3.2 试件设计 | 第29-31页 |
2.3.3 材性试验 | 第31-32页 |
2.4 试验装置 | 第32-34页 |
2.4.1 加载装置 | 第32-33页 |
2.4.2 加载制度 | 第33-34页 |
2.5 测量装置 | 第34-36页 |
2.5.1 测点布置 | 第34-35页 |
2.5.2 数据采集 | 第35-36页 |
2.6 本章小结 | 第36-37页 |
3. 改性再生混凝土柱抗震性能试验结果及分析 | 第37-57页 |
3.1 试验现象 | 第37-40页 |
3.1.1 各柱共同试验现象 | 第37-38页 |
3.1.2 掺加硅粉柱破坏现象 | 第38-39页 |
3.1.3 硅粉、纤维复合增强柱破坏现象 | 第39-40页 |
3.2 滞回曲线(P 曲线) | 第40-43页 |
3.2.1 硅粉(SF)的影响 | 第42-43页 |
3.2.2 纤维(HF)对硅粉改性柱的影响 | 第43页 |
3.3 骨架曲线及荷载(位移)特征值 | 第43-47页 |
3.3.1 硅粉(SF)的影响 | 第45-46页 |
3.3.2 纤维(HF)的影响 | 第46-47页 |
3.4 变形能力 | 第47-49页 |
3.5 刚度退化 | 第49-51页 |
3.6 能量耗散 | 第51-53页 |
3.6.1 累积耗能 | 第51-52页 |
3.6.2 等效粘滞阻尼系数 | 第52-53页 |
3.7 承载力衰减 | 第53-55页 |
3.8 本章小结 | 第55-57页 |
4. 改性再生混凝土柱水平极限承载力分析 | 第57-69页 |
4.1 基本假定 | 第57-59页 |
4.1.1 平截面假定 | 第57页 |
4.1.2 再生混凝土应力—应变关系的确定 | 第57-59页 |
4.2 计算参数 | 第59-63页 |
4.2.1 等效矩形应力图系数 | 第59-62页 |
4.2.2 界限相对受压区高度 | 第62页 |
4.2.3 二阶效应影响系数 | 第62-63页 |
4.3 计算过程 | 第63-67页 |
4.3.1 计算模型 | 第63-64页 |
4.3.2 计算公式 | 第64-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-69页 |
5. 改性再生混凝土柱有限元分析 | 第69-83页 |
5.1 有限元模型的选择 | 第69-73页 |
5.1.1 单元选取 | 第69-70页 |
5.1.2 反复荷载下材料本构关系的确定 | 第70-72页 |
5.1.3 基本准则 | 第72-73页 |
5.2 有限元模型建立 | 第73-76页 |
5.2.1 分析模型 | 第74页 |
5.2.2 建立模型 | 第74-75页 |
5.2.3 加载及求解 | 第75-76页 |
5.3 有限元分析结果 | 第76-81页 |
5.3.1 裂缝发展模式 | 第76-77页 |
5.3.2 滞回曲线 | 第77-79页 |
5.3.3 骨架曲线 | 第79-81页 |
5.4 本章小结 | 第81-83页 |
6. 结论与展望 | 第83-85页 |
6.1 结论 | 第83-84页 |
6.2 展望 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-93页 |
攻读硕士期间发表论文情况 | 第93-94页 |
附录 MATLAB计算混凝土部分参数命令(C-6) | 第94页 |