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钢筋混凝土梁的截面转动能力研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-32页
    1.1 研究意义第13页
    1.2 塑性铰转动能力的定义第13-14页
    1.3 塑性铰转动能力的主要影响因素第14-17页
    1.4 塑性铰转动能力计算模型第17-26页
        1.4.1 局部变形模型第18-21页
        1.4.2 离散单元模型第21-24页
        1.4.3 其他一些计算模型第24-25页
        1.4.4 存在的问题第25-26页
    1.5 本文研究的内容第26-28页
    参考文献第28-32页
第二章 钢筋混凝土粘结作用第32-56页
    2.1 基本概念第32-37页
        2.1.1 粘结机理第32-33页
        2.1.2 粘结模型第33-37页
    2.2 均匀粘结应力模型第37-44页
        2.2.1 粘结行为中的基本力学关系第37-38页
        2.2.2 均匀粘结应力的推导第38-41页
        2.2.3 均匀粘结应力模型的应用第41-44页
    2.3 粘结应力-钢筋应变模型第44-46页
    2.4 试验验证与分析第46-54页
        2.4.1 Shima试验第46-48页
        2.4.2 Bigaj试验第48-51页
        2.4.3 试验结果分析与建议第51-54页
    2.5 本章小结第54页
    参考文献第54-56页
第三章 钢筋混凝土受拉刚化作用第56-72页
    3.1 基本概念第56-57页
    3.2 受拉刚化作用模型第57-59页
    3.3 拉杆模型(Tension Chord Model)第59-65页
        3.3.1 裂缝间距第60页
        3.3.2 断裂稳定前第60-61页
        3.3.3 弹性阶段第61-62页
        3.3.4 弹塑性阶段第62-64页
        3.3.5 塑性阶段第64-65页
    3.4 拉杆模型与Shima粘结模型的组合第65-66页
    3.5 试验验证与分析第66-69页
    3.6 本章小结第69页
    参考文献第69-72页
第四章 混凝土单轴受压行为第72-84页
    4.1 混凝土受压破坏机理第72页
    4.2 混凝土单轴受压行为第72-78页
        4.2.1 峰值应力之前第73-74页
        4.2.2 峰值应力之后第74-76页
        4.2.3 线性软化模型第76-78页
    4.3 试验验证第78-81页
        4.3.1 Jansen与Shah混凝土圆柱体受压试验第79-80页
        4.3.2 Roguko与Koyanagi混凝土棱柱体受压试验第80-81页
    4.4 本章小结第81-82页
    参考文献第82-84页
第五章 钢筋混凝土梁转动变形计算第84-99页
    5.1 钢筋混凝土梁转动变形的基本概念第84-86页
    5.2 钢筋混凝土梁转动变形计算第86-97页
        5.2.1 无混凝土受压损伤区的梁转动变形计算第86-92页
        5.2.2 临界配筋指数的确定第92-93页
        5.2.3 含有混凝土受压损伤区的梁转动变形计算第93-97页
    5.3 本章小结第97-98页
    参考文献第98-99页
第六章 剪力影响下的钢筋混凝土梁转动变形计算第99-113页
    6.1 剪力对钢筋混凝土梁转动变形产生的影响第99页
    6.2 修正钢筋混凝土断裂膜模型第99-110页
        6.2.1 平衡方程第100-101页
        6.2.2 相容条件第101-103页
        6.2.3 混凝土受压软化模型第103-104页
        6.2.4 裂缝处主要的应力-应变关系第104-106页
        6.2.5 裂缝间距第106-110页
    6.3 梁转动变形计算第110-111页
    6.4 本章小结第111页
    参考文献第111-113页
第七章 试验与验证第113-124页
    7.1 试验方案第113-117页
        7.1.1 试件设计第113-114页
        7.1.2 试验测量内容第114-115页
        7.1.3 试验加载方案第115-116页
        7.1.4 材料力学性能第116-117页
    7.2 试验现象第117-119页
    7.3 模拟与分析第119-123页
        7.3.1 试验结果与模拟第119-122页
        7.3.2 塑性铰转动能力与有效配筋率关系的讨论第122-123页
    7.4 本章小结第123页
    参考文献第123-124页
第八章 弯矩调幅法第124-138页
    8.1 钢筋延性的要求第124-125页
    8.2 弯矩调幅法第125-127页
    8.3 进行弯矩调幅的条件第127-129页
    8.4 参数分析第129-133页
        8.4.1 转动能力θ_(av)第130-132页
        8.4.2 转动需求θ_(re)第132-133页
    8.5 弯矩调幅系数与相对受压区高度的关系第133-136页
    8.6 本章小结第136页
    参考文献第136-138页
第九章 结论与展望第138-141页
    9.1 本文主要成果第138-139页
    9.2 研究展望第139-141页
附录A第141-147页
学术论文发表第147-148页
致谢第148页

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