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预应力混凝土梁受剪承载力及改进的桁架—拱模型

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第9-21页
    1.1 预应力混凝土构件受剪承载力分析方法第9-13页
        1.1.1 统计分析方法第10-11页
        1.1.2 极限平衡理论第11页
        1.1.3 桁架理论第11-13页
        1.1.4 塑性理论及剪切摩擦理论第13页
        1.1.5 非线性有限元方法第13页
    1.2 预应力混凝土梁受剪承载力影响因素第13-17页
        1.2.1 混凝土强度第14-15页
        1.2.2 剪跨比第15页
        1.2.3 截面尺寸第15-16页
        1.2.4 纵筋配筋率第16页
        1.2.5 预应力第16-17页
        1.2.6 箍筋第17页
    1.3 国内外研究现状第17-19页
    1.4 本文研究目的及主要内容第19-21页
2 受剪承载力计算方法及各国规范公式比较第21-39页
    2.1 混凝土梁内部剪力传递机理第21-22页
    2.2 受剪承载力计算模型第22-30页
        2.2.1 桁架模型第22-24页
        2.2.2 变角桁架模型第24-25页
        2.2.3 压力场理论第25-26页
        2.2.4 修正压力场理论第26-29页
        2.2.5. 拉压杆模型第29-30页
    2.3 各国规范设计方法介绍及对比第30-38页
        2.3.1 中国GB50010-2010规范第30-31页
        2.3.2 美国ACI318-05规范第31-32页
        2.3.3 美国AASHTO LRFD规范第32-35页
        2.3.4 加拿大CSA规范第35页
        2.3.5 欧洲规范EN 1992-1-1:2004第35-37页
        2.3.6 各国规范简要对比第37-38页
    2.4 本章小结第38-39页
3 中美规范设计公式对比分析第39-64页
    3.1 预应力混凝土梁受剪承载力影响因素分析第39-49页
        3.1.1 预应力混凝土梁受剪试验数据库第39-41页
        3.1.2 影响无腹筋梁受剪承载力因素分析第41-45页
        3.1.3 影响有腹筋梁受剪承载力因素分析第45-49页
    3.2 中美规范计算结果比较分析第49-62页
        3.2.1 无腹筋梁计算结果比较分析第50-55页
        3.2.2 有腹筋梁计算结果比较分析第55-62页
    3.3 GB10规范改进建议第62-63页
    3.4 本章小结第63-64页
4 基于改进桁架-拱模型的预应力混凝土梁受剪设计方法第64-79页
    4.1 桁架-拱模型基本原理第64-69页
        4.1.1 桁架模型受剪原理第65-68页
        4.1.2 拱模型受剪原理第68-69页
    4.2 改进的桁架-拱模型第69-75页
        4.2.1 混凝土斜压块倾斜角第70-71页
        4.2.2 混凝土软化系数第71-73页
        4.2.3 混凝土拱肋倾斜角第73-74页
        4.2.4 预应力钢筋第74页
        4.2.5 改进后的桁架-拱模型第74-75页
    4.3 改进模型的计算结果及对比分析第75-78页
    4.4 本章小结第78-79页
5 结论与展望第79-81页
    5.1 本文结论第79页
    5.2 展望第79-81页
参考文献第81-85页
附录A 改进公式及GB10规范计算结果第85-89页
附录B 改进的桁架-拱模型及GB10规范、ACI规范计算结果第89-96页
附录C预应力混凝土梁受剪试验数据第96-116页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第116-117页
致谢第117-118页

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