摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-17页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 剪力墙的研究背景 | 第11-12页 |
1.3 高强混凝土的研究背景 | 第12-13页 |
1.4 钢纤维混凝土的研究背景 | 第13-15页 |
1.4.1 钢纤维混凝土的发展 | 第13-14页 |
1.4.2 钢纤维混凝土的基本性能 | 第14页 |
1.4.3 钢纤维混凝土的研究现状 | 第14-15页 |
1.5 本文研究的相关内容 | 第15-17页 |
1.5.1 本课题的意义 | 第15页 |
1.5.2 本课题的主要内容 | 第15-17页 |
2 试验概况 | 第17-32页 |
2.1 试验目的 | 第17页 |
2.2 试件设计 | 第17-21页 |
2.2.1 试件尺寸及形状 | 第18-19页 |
2.2.2 试件配筋方式 | 第19-20页 |
2.2.3 试件材料及参数 | 第20-21页 |
2.3 试验制作 | 第21-24页 |
2.4 试验装置和加载方案 | 第24-25页 |
2.4.1 试验装置 | 第24-25页 |
2.4.2 加载方案 | 第25页 |
2.5 试验内容和测量方式及设备 | 第25-28页 |
2.5.1 试验内容和测量方式 | 第25-27页 |
2.5.2 试验设备 | 第27-28页 |
2.6 材料的力学性能 | 第28-31页 |
2.6.1 混凝土的材性数据 | 第28-30页 |
2.6.2 钢筋的材性数据 | 第30-31页 |
2.7 本章小结 | 第31-32页 |
3 试验现象 | 第32-57页 |
3.1 试件受力过程与试验现象 | 第32-52页 |
3.1.1 试件BSW-1 过程 | 第32-37页 |
3.1.2 试件BSW-2 过程 | 第37-42页 |
3.1.3 试件BSW-3 过程 | 第42-47页 |
3.1.4 试件BSW-4 过程 | 第47-52页 |
3.2 试验现象小结 | 第52-53页 |
3.3 钢筋应变片分析 | 第53-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-57页 |
4 试验结果分析 | 第57-66页 |
4.1 滞回曲线 | 第57-58页 |
4.2 骨架曲线 | 第58-60页 |
4.3 承载力及实测值分析 | 第60-61页 |
4.4 延性性能分析 | 第61-62页 |
4.5 耗能性能分析 | 第62-63页 |
4.6 刚度分析 | 第63-64页 |
4.7 本章小结 | 第64-66页 |
5 试验模型的ABAQUS有限元分析 | 第66-81页 |
5.1 材料本构关系 | 第66-69页 |
5.1.1 混凝土本构模型 | 第66-68页 |
5.1.2 钢材本构模型 | 第68-69页 |
5.1.3 其他材料参数 | 第69页 |
5.2 数值模型的建立 | 第69-72页 |
5.2.1 单元类型的选取及网格划分 | 第69-70页 |
5.2.2 试件的边界条件以及荷载定义 | 第70-71页 |
5.2.3 试件的装配以及接触定义 | 第71-72页 |
5.3 数值模拟结果分析 | 第72-75页 |
5.3.1 试件破坏形态分析 | 第72-73页 |
5.3.2 滞回曲线对比分析 | 第73-75页 |
5.4 参数分析 | 第75-80页 |
5.4.1 混凝土强度等级对剪力墙构件的影响 | 第75-76页 |
5.4.2 边缘箍筋率对剪力墙构件的影响 | 第76-77页 |
5.4.3 边缘添加钢纤维混凝土的面积对剪力墙构件的影响 | 第77-79页 |
5.4.4 钢纤维的体积率对剪力墙构件的影响 | 第79-80页 |
5.5 本章小结 | 第80-81页 |
6 结论与展望 | 第81-83页 |
6.1 结论 | 第81-82页 |
6.2 展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-86页 |
致谢 | 第86页 |