致谢 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
1 绪论 | 第11-27页 |
·研究背景、研究意义 | 第11-13页 |
·研究背景 | 第11-12页 |
·研究意义 | 第12-13页 |
·活性粉末混凝土的研究现状 | 第13-18页 |
·活性粉末混凝土的力学特性 | 第13-14页 |
·活性粉末混凝土的研究及应用现状 | 第14-17页 |
·活性粉末混凝土的应用前景 | 第17-18页 |
·钢筋混凝土构件抗剪研究现状 | 第18-25页 |
·抗剪研究的发展 | 第18-19页 |
·抗剪理论及分析方法 | 第19-24页 |
·活性粉末混凝土梁抗剪研究 | 第24-25页 |
·本文研究的内容 | 第25-27页 |
2 有限元理论与建模 | 第27-43页 |
·非线性分析有限元法基本思想 | 第27页 |
·非线性有限元分析方法 | 第27-30页 |
·增量法 | 第27-28页 |
·迭代法 | 第28-29页 |
·混合法 | 第29-30页 |
·活性粉末混凝土T梁ANSYS有限元模型的建立 | 第30-40页 |
·有限元模型及单元的选择 | 第30-34页 |
·材料本构模型的选取 | 第34-36页 |
·混凝土有限元分析中裂缝的处理方式 | 第36-38页 |
·有限元建模收敛方法 | 第38-40页 |
·本章小结 | 第40-43页 |
3 钢筋活性粉末混凝土T梁剪切破坏有限元分析及结果对比 | 第43-63页 |
·试验梁概况 | 第43-46页 |
·试验梁的设计 | 第43-45页 |
·试验梁的加载方式及测点布置 | 第45-46页 |
·建立ANSYS有限元模型 | 第46-50页 |
·材料本构关系及各参数的指定 | 第46-49页 |
·建立实体模型 | 第49-50页 |
·有限元模型计算结果与试验结果对比分析 | 第50-61页 |
·主要计算结果对比分析 | 第50-55页 |
·各影响因素结果对比 | 第55-57页 |
·箍筋受力分析 | 第57-59页 |
·裂缝分布及破坏形式 | 第59-61页 |
·本章小结 | 第61-63页 |
4 活性粉末混凝土梁抗剪承载力影响因素分析及建议式的提出 | 第63-83页 |
·抗剪承载力影响因素分析 | 第63-69页 |
·混凝土强度对抗剪承载力的影响 | 第63-65页 |
·纵筋率对抗剪承载力的影响 | 第65页 |
·配箍率对抗剪承载力的影响 | 第65-67页 |
·剪跨比对抗剪承载力的影响 | 第67-68页 |
·翼缘宽度及腹板厚度影响 | 第68-69页 |
·活性粉末混凝土梁抗剪承载力计算 | 第69-78页 |
·我国混凝土结构设计规范中抗剪承载力计算式 | 第70-71页 |
·我国高强混凝土结构技术规程抗剪承载力计算式 | 第71-72页 |
·我国公路桥梁设计规范抗剪承载力计算式 | 第72-73页 |
·我国铁路桥梁设计规范抗剪承载力计算式 | 第73-74页 |
·欧洲规范抗剪承载力计算式 | 第74-76页 |
·前苏联规范抗剪承载力计算式 | 第76-77页 |
·各规范计算抗剪承载力结果对比分析 | 第77-78页 |
·抗剪承载力计算建议式的建立 | 第78-81页 |
·建议式中主要考虑参数 | 第78-79页 |
·活性粉末混凝土梁抗剪承载力计算建议式 | 第79页 |
·建议式计算结果与试验结果对比 | 第79-81页 |
·本章小结 | 第81-83页 |
5 全文总结及研究展望 | 第83-85页 |
·本文工作总结 | 第83-84页 |
·研究展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
作者简历 | 第89-93页 |
学位论文数据集 | 第93页 |