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基于贝壳珍珠层微观结构的仿生防护墙的试验研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-20页
    1.1 引言第9页
    1.2 防护墙的研究综述第9-12页
    1.3 贝壳珍珠层启发的新型防护墙第12-19页
        1.3.1 贝壳珍珠层增韧机理介绍第13-14页
        1.3.2 贝壳珍珠层仿生材料研究综述第14-17页
        1.3.3 基于贝壳珍珠层微观结构仿生的新型防护墙概述第17-19页
    1.4 本文主要研究内容第19-20页
第2章 蝴蝶形砌块的基本力学性能试验研究第20-32页
    2.1 引言第20页
    2.2 蝴蝶形砌块抗压性能测试第20-22页
        2.2.1 试件制备第20-21页
        2.2.2 加载方法及加载装置第21页
        2.2.3 试验现象及结果分析第21-22页
    2.3 蝴蝶形砌块抗拉性能测试第22-24页
        2.3.1 试件准备第22页
        2.3.2 加载方法及加载装置第22-23页
        2.3.3 试验现象及结果分析第23-24页
    2.4 蝴蝶形砌块抗折性能测试第24-26页
        2.4.1 试件准备第24页
        2.4.2 加载方法及加载装置第24-25页
        2.4.3 试验现象及结果分析第25-26页
    2.5 蝴蝶形砌块砌体抗剪强度试验研究第26-32页
        2.5.1 试件制作第26-28页
        2.5.2 试验加载第28页
        2.5.3 试验现象及结果分析第28-32页
第3章 基于贝壳珍珠层微观结构的仿生防护墙的设计与制作第32-44页
    3.0 引言第32页
    3.1 试件设计第32-33页
    3.2 试件制作第33-34页
    3.3 预应力张拉过程控制第34-38页
        3.3.1 初步施加预应力第34-35页
        3.3.2 试件起吊、安装第35页
        3.3.3 正式施加预应力第35-37页
        3.3.4 钢丝预应力水平统计第37-38页
    3.4 无砂浆配筋砌体的预应力张拉技术讨论第38-44页
        3.4.1 砌块之间相互滑移产生的“压缩变形”第38-39页
        3.4.2 H型 钢的局部钢垫板作用及杠杆作用第39-41页
        3.4.3 短锚束放张回缩量分析第41-42页
        3.4.4 小尺寸构件超张拉分析第42-43页
        3.4.5 张拉过程中的预应力损失分析第43-44页
第4章 基于贝壳珍珠层微观结构的仿生防护墙的静载试验研究第44-65页
    4.1 引言第44页
    4.2 加载装置及加载制度第44-46页
        4.2.1 加载装置第44-45页
        4.2.2 加载制度第45-46页
    4.3 测点布置与数据采集第46-48页
        4.3.1 试件平面外挠度的测量第46-47页
        4.3.2 预应力钢丝应变的测量第47-48页
        4.3.3 试件破坏情况第48页
    4.4 试验现象及结果分析第48-61页
        4.4.1 试件变形过程及破坏形态第48-58页
        4.4.2 加载过程中预应力钢丝应力水平的变化第58-61页
    4.5 集中荷载下防护墙平面外受力性能研究第61-65页
        4.5.1 防护墙平面外受力性能分析第61-62页
        4.5.2 预应力水平对防护墙耗能性能的影响第62-63页
        4.5.3 影响贝壳珍珠层仿生防护墙变形耗能能力的因素第63-65页
结论与展望第65-67页
    本文的主要结论第65页
    进一步工作第65-67页
参考文献第67-71页
致谢第71页

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