摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 超高性能混凝土研究现状 | 第11-22页 |
1.2.1 超高性能混凝土简介 | 第11-12页 |
1.2.2 超高性能混凝土的发展历程 | 第12-13页 |
1.2.3 含粗骨料的超高性能混凝土 | 第13-14页 |
1.2.4 超高性能混凝土力学性能的研究 | 第14-17页 |
1.2.5 超高性能混凝土抗剪研究现状 | 第17-22页 |
1.3 本文研究意义及主要内容 | 第22-23页 |
第2章 粗骨料UHPC力学性能试验 | 第23-34页 |
2.1 试验原材料和配合比 | 第23页 |
2.2 试验内容 | 第23-24页 |
2.3 试验过程及试验结果分析 | 第24-32页 |
2.3.1 立方体抗压强度 | 第24-25页 |
2.3.2 棱柱体轴心抗压强度及受压弹性模量 | 第25-27页 |
2.3.3 立方体劈裂抗拉强度 | 第27-28页 |
2.3.4 弯曲初裂强度和抗折强度 | 第28-31页 |
2.3.5 力学性能试验结果汇总 | 第31-32页 |
2.4 试验用钢筋材料性能 | 第32页 |
2.5 本章小结 | 第32-34页 |
第3章 粗骨料UHPC梁抗剪试验 | 第34-65页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 试验梁设计 | 第34-37页 |
3.3 试验梁制作 | 第37-38页 |
3.4 加载测试方案 | 第38-41页 |
3.4.1 测试内容及测点布置 | 第38-40页 |
3.4.2 加载装置及加载方式 | 第40-41页 |
3.5 试验结果及分析 | 第41-51页 |
3.5.1 试验结果汇总 | 第41-43页 |
3.5.2 试验现象及描述 | 第43-50页 |
3.5.3 破坏形态 | 第50-51页 |
3.6 试验梁抗剪性能分析 | 第51-63页 |
3.6.1 荷载-跨中挠度曲线分析 | 第51-54页 |
3.6.2 受剪梁裂后变形分析 | 第54-56页 |
3.6.3 纵筋受力分析 | 第56-58页 |
3.6.4 箍筋受力分析 | 第58-59页 |
3.6.5 腹板混凝土主应变分析 | 第59-61页 |
3.6.6 裂缝分析 | 第61-63页 |
3.7 本章小结 | 第63-65页 |
第4章 粗骨料UHPC梁斜截面抗剪承载力分析 | 第65-87页 |
4.1 引言 | 第65页 |
4.2 现有规范和建议指南计算分析 | 第65-72页 |
4.2.1 按法国UHPC建议指南的公式计算和比较 | 第66-67页 |
4.2.2 按纤维混凝土结构技术规程的公式计算和比较 | 第67-68页 |
4.2.3 按日本UHPC建议指南的公式计算和比较 | 第68-70页 |
4.2.4 按国际混凝土结构规范的公式计算和比较 | 第70-71页 |
4.2.5 各规范指南的探讨评述 | 第71-72页 |
4.3 抗剪承载力的影响因素 | 第72-74页 |
4.3.1 剪跨比的影响 | 第72-73页 |
4.3.2 钢纤维体积掺量的影响 | 第73页 |
4.3.3 箍筋的影响 | 第73-74页 |
4.4 UHPC梁斜截面抗剪承载力计算 | 第74-85页 |
4.4.1 钢纤维对梁抗剪承载力的贡献 | 第75-79页 |
4.4.2 箍筋对梁抗剪承载力的贡献 | 第79-80页 |
4.4.3 剪压区混凝土的抗剪贡献 | 第80-83页 |
4.4.4 UHPC抗剪承载力的计算式 | 第83-84页 |
4.4.5 斜截面抗剪承载力上限值 | 第84-85页 |
4.5 本章小结 | 第85-87页 |
结论与展望 | 第87-90页 |
主要研究结论 | 第87-88页 |
研究展望 | 第88-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-97页 |
攻读硕士学位期间参加的科研工作及发表论文 | 第97页 |