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型钢混凝土梁受力性能试验研究

1 绪论第1-22页
 1.1 钢与混凝土组合结构优势第9-10页
 1.2 钢与混凝土组合结构分类第10-12页
  1.2.1 组合楼板、组合梁第10页
  1.2.2 钢管混凝土结构第10-11页
  1.2.3 型钢混凝土结构第11-12页
 1.3 型钢混凝土结构的特点第12-13页
 1.4 型钢混凝土结构研究应用现状第13-16页
  1.4.1 国外的研究应用现状第13-14页
  1.4.2 国内的研究应用现状第14-16页
 1.5 型钢混凝土梁力学性能的主要影响因素第16-17页
 1.6 粘结滑移的研究现状第17-20页
  1.6.1 国外研究状况第17-18页
  1.6.2 国内研究状况第18-20页
 1.7 本论文主要研究的目的与内容第20-22页
  1.7.1 本论文研究的目的第20-21页
  1.7.2 本论文研究的主要内容第21-22页
2 试验方案和试验准备第22-35页
 2.1 试件制作第22-24页
 2.2 试验加载方案第24-25页
  2.2.1 试验装置第24页
  2.2.2 加载制度第24-25页
 2.3 试验测试方案第25-28页
  2.3.1 挠度测试第25页
  2.3.2 裂缝测试第25页
  2.3.3 应变测试第25-26页
   2.3.3.1 混凝土应变测试第25页
   2.3.3.2 钢筋应变测试第25-26页
   2.3.3.3 型钢应变测试第26页
  2.3.4 滑移测试第26-28页
   2.3.4.1 滑移传感器的制作和原理第26-28页
   2.3.4.2 滑移传感器的布置第28页
 2.4 试验准备第28-35页
  2.4.1 钢板混凝土小试验梁第28-31页
   2.4.1.1 小试验梁的设计和制作过程第28-29页
   2.4.1.2 试验过程第29-30页
   2.4.1.3 数据分析第30-31页
   2.4.1.4 小梁试验总结第31页
  2.4.2 推出试验第31-35页
   2.4.2.1 推出试件的制作第31页
   2.4.2.2 试验结果分析第31-32页
   2.4.2.3 滑移传感器数据分析第32-35页
3 试验现象描述第35-60页
 3.1 试验过程第35页
 3.2 试验分析第35-60页
  3.2.1 试件1和试件2第36-42页
   3.2.1.1 裂缝和破坏形态第36-37页
   3.2.1.2 挠度分析第37页
   3.2.1.3 应变分析第37-39页
   3.2.1.4 滑移分析第39-42页
  3.2.2 试件3和试件4第42-48页
   3.2.2.1 裂缝和破坏形态第42-43页
   3.2.2.2 挠度分析第43页
   3.2.2.3 应变分析第43-45页
   3.2.2.4 滑移分析第45-48页
  3.2.3 试件5和试件6第48-54页
   3.2.3.1 裂缝和破坏形态第48页
   3.2.3.2 挠度分析第48-49页
   3.2.3.3 应变分析第49-51页
   3.2.3.4 滑移分析第51-54页
  3.2.4 试件7和试件8第54-60页
   3.2.4.1 裂缝和破坏形态第54页
   3.2.4.2 挠度分析第54-55页
   3.2.4.3 应变分析第55-57页
   3.2.4.4 滑移分析第57-60页
4 型钢混凝土梁承载力的理论分析第60-73页
 4.1 型钢混凝土梁承载力计算方法的小结第60-63页
  4.1.1 国内的计算理论第60-63页
   4.1.1.1 《钢骨混凝土结构设计规程》计算公式第60-61页
   4.1.1.2 《型钢混凝土组合结构技术规程》计算公式第61-62页
   4.1.1.3 《钢与混凝土组合结构》计算公式第62-63页
  4.1.2 国外的计算理论第63页
 4.2 材料力学模型第63-64页
  4.2.1 混凝土力学模型第63-64页
  4.2.2 钢筋力学模型第64页
  4.2.3 型钢力学模型第64页
 4.3 基本假定第64-65页
 4.4 型钢混凝土梁正截面承载力公式推导第65-70页
  4.4.1 中和轴通过型钢腹板第65-67页
  4.4.2 中和轴不通过型钢第67-69页
  4.4.3 中和轴通过型钢上翼缘第69-70页
 4.5 算例第70-73页
  4.5.1 中和轴通过型钢上翼缘算例第70-71页
  4.5.2 中和轴不通过型钢算例第71-72页
  4.5.3 试件5承载力计算第72-73页
5 型钢混凝土梁的有限元分析第73-93页
 5.1 单元类型和材料性质第73-77页
  5.1.1 混凝土本构关系和材料性质第73-75页
   5.1.1.1 混凝土单元第73页
   5.1.1.2 本构关系第73-74页
   5.1.1.3 混凝土的破坏准则第74-75页
   5.1.1.4 裂缝的处理第75页
  5.1.2 钢筋单元和材料性质第75-76页
  5.1.3 型钢单元第76页
  5.1.4 界面单元第76-77页
 5.2 建立模型和求解第77-79页
  5.2.1 建立模型第77-78页
  5.2.2 加载与边界条件第78-79页
  5.2.3 模型求解第79页
 5.3 计算结果及分析第79-93页
  5.3.1 裂缝形态及发展过程第79-81页
   5.3.1.1 自然粘结模型裂缝形态第79-80页
   5.3.1.2 完全共同作用模型裂缝形态第80页
   5.3.1.3 无粘结模型裂缝形态第80-81页
   5.3.1.4 翼缘内侧腹板无粘结模型裂缝形态第81页
  5.3.2 挠度分析第81-82页
   5.3.2.1 自然粘结模型挠度分析第81页
   5.3.2.2 完全共同作用模型挠度分析第81-82页
   5.3.2.3 无粘结作用模型挠度第82页
   5.3.2.4 翼缘内侧腹板无粘结模型挠度第82页
  5.3.3 混凝土应力第82-86页
   5.3.3.1 自然粘结模型混凝土应力第82-83页
   5.3.3.2 完全共同作用模型混凝土应力第83-84页
   5.3.3.3 无粘结模型混凝土应力第84-85页
   5.3.3.4 翼缘内侧腹板无粘结模型混凝土应力第85-86页
  5.3.4 钢筋应力第86-89页
   5.3.4.1 自然粘结模型钢筋应力第86-87页
   5.3.4.2 完全共同作用模型钢筋应力第87-88页
   5.3.4.3 无粘结模型钢筋应力第88页
   5.3.4.4 翼缘内侧腹板无粘结模型钢筋应力第88-89页
  5.3.5 型钢应力第89-93页
   5.3.5.1 自然粘结模型型钢应力第89-90页
   5.3.5.2 完全共同作用模型型钢应力第90-91页
   5.3.5.3 无粘结模型型钢应力第91-92页
   5.3.5.4 翼缘内侧腹板无粘结模型型钢应力第92-93页
6 结论与后续工作的建议第93-96页
 6.1 结论第93-94页
 6.2 后续工作建议第94-96页
致谢第96-97页
参考文献第97-100页

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