摘要 | 第6-9页 |
Abstract | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第16-22页 |
1.1 研究背景及目的 | 第16-17页 |
1.2 叠合梁的应用和研究概况 | 第17-19页 |
1.2.1 国外应用和研究现状 | 第17-18页 |
1.2.2 国内应用和研究现状 | 第18-19页 |
1.3 本文研究内容及研究方法 | 第19-21页 |
1.4 本文技术路线 | 第21-22页 |
第二章 新型再生混凝土叠合梁梁柱节点模型试验 | 第22-36页 |
2.1 试验目的 | 第22页 |
2.2 试件设计 | 第22-27页 |
2.2.1 预制部分设计 | 第23-24页 |
2.2.2 整体设计 | 第24-27页 |
2.3 材料性能试验 | 第27-29页 |
2.4 试件制作 | 第29-31页 |
2.4.1 钢筋绑扎及钢筋应变片的布置 | 第29-31页 |
2.4.2 预制部分制作 | 第31页 |
2.4.3 现浇部分制作 | 第31页 |
2.5 试验方案及操作 | 第31-36页 |
2.5.1 加载装置及加载方式 | 第31-32页 |
2.5.2 加载制度 | 第32-33页 |
2.5.3 测量方案 | 第33-36页 |
第三章 试验过程及现象概述 | 第36-56页 |
3.1 各构件破坏形态分析 | 第36-44页 |
3.1.1 试件CRCB破坏形态分析 | 第37-38页 |
3.1.2 试件CRCB-1破坏形态分析 | 第38-40页 |
3.1.3 试件CCCB破坏形态分析 | 第40-41页 |
3.1.4 试件RRCB破坏形态分析 | 第41-42页 |
3.1.5 试件ZJL破坏形态分析 | 第42-44页 |
3.2 各试件的混凝土应变情况 | 第44-53页 |
3.2.1 试件CRCB混凝土应变情况 | 第44-45页 |
3.2.2 试件CRCB-1混凝土应变情况 | 第45-47页 |
3.2.3 试件CCCB混凝土应变情况 | 第47-49页 |
3.2.4 试件RRCB混凝土应变情况 | 第49-51页 |
3.2.5 试件ZJL混凝土应变情况 | 第51-53页 |
3.3 各试件的钢筋应变情况 | 第53-54页 |
3.4 试件CRCB与CRCB-1的节点梁端叠合面受力情况 | 第54-56页 |
3.4.1 试件CRCB的节点梁端叠合面受力情况 | 第54-55页 |
3.4.2 试件CRCB-1的节点梁端叠合面受力情况 | 第55-56页 |
第四章 试验结果对比分析与相关计算方法研究 | 第56-71页 |
4.1 承载力对比分析 | 第56-59页 |
4.1.1 相关计算公式 | 第56-57页 |
4.1.2 实测值与理论值对比分析 | 第57-59页 |
4.2 各试件荷载—挠度曲线对比分析 | 第59-60页 |
4.3 各试件延性对比分析 | 第60-62页 |
4.3.1 各试件位移延性系数对比分析 | 第60-61页 |
4.3.2 各试件塑性铰性能对比分析 | 第61-62页 |
4.4 裂缝对比分析 | 第62-63页 |
4.5 各试件刚度对比分析 | 第63-67页 |
4.5.1 理论计算刚度 | 第64-66页 |
4.5.2 实际刚度对比分析 | 第66-67页 |
4.6 阶梯型与倾斜面型叠合面对比分析 | 第67-68页 |
4.7 结论 | 第68-71页 |
第五章 ABAQUS有限元分析 | 第71-82页 |
5.1 ABAQUS软件简介 | 第71页 |
5.2 有限元模型的建立 | 第71-75页 |
5.2.1 建立模型 | 第71-72页 |
5.2.2 单元的选取 | 第72-73页 |
5.2.3 材料本构关系的选择 | 第73-74页 |
5.2.4 叠合面的模拟 | 第74-75页 |
5.2.5 网格划分 | 第75页 |
5.3 有限元计算结果分析 | 第75-80页 |
5.3.1 应力云图对比分析 | 第75-78页 |
5.3.2 荷载—挠度对比分析 | 第78-79页 |
5.3.3 梁端叠合面分析 | 第79-80页 |
5.4 本章小结 | 第80-82页 |
第六章 总结与展望 | 第82-85页 |
6.1 全文总结 | 第82-84页 |
6.2 研究展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第91页 |