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波形钢腹板PC组合箱梁改进型埋入式剪力键静力性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-26页
    1.1 波形钢腹板PC组合箱梁桥的研究概况第11-17页
    1.2 剪力键的研究概况第17-23页
        1.2.1 常用剪力键的分类与应用第17-20页
        1.2.2 剪力键的国内外研究发展现状第20-23页
    1.3 改进型埋入式剪力键的简介第23-24页
        1.3.1 依托工程—花天河大桥第23页
        1.3.2 改进型埋入式剪力键的构造简介第23-24页
    1.4 本文主要研究内容第24-26页
第二章 改进型埋入式剪力键的推出试验第26-52页
    2.1 剪力键试验方法第26-27页
    2.2 改进型埋入式剪力键推出试验目的第27页
    2.3 改进型埋入式剪力键推出试验设计第27-34页
        2.3.1 试验试件设计和制作第28-33页
        2.3.2 试验设备及加载工况第33-34页
    2.4 试件主要试验现象及结果第34-51页
        2.4.1 S-PBL剪力键试验现象及结果第34-38页
        2.4.2 改进型埋入式剪力键试验现状及结果第38-44页
        2.4.3 改进型埋入式剪力键影响因素试验现状及结果第44-51页
    2.5 本章小结第51-52页
第三章 改进型埋入式剪力键的三维实体有限元分析第52-80页
    3.1 改进型埋入式剪力键的有限元基本理论第52-61页
        3.1.1 钢筋-混凝土材料本构关系研究现状第52-53页
        3.1.2 混凝土的模拟第53-55页
        3.1.3 钢筋的模拟第55-57页
        3.1.4 非线性求解方法第57-61页
    3.2 改进型埋入式剪力键在Midas/FEA软件中的仿真模拟第61-72页
        3.2.1 模型的建立第61-63页
        3.2.2 结构材料本构关系定义第63-64页
        3.2.3 特性和材料的定义第64页
        3.2.4 实体网格划分第64-65页
        3.2.5 钢材与混凝土的接触模拟第65-69页
        3.2.6 结构边界条件及荷载的创建第69-70页
        3.2.7 材料的破坏准则及收敛问题第70-72页
    3.3 有限元分析结果第72-76页
        3.3.1 有限元应力应变结果分析第72-74页
        3.3.2 有限元裂缝模式结果分析第74-76页
        3.3.3 有限元相对滑移结果分析第76页
    3.4 有限元与试验滑移结果对比分析第76-79页
    3.5 本章小结第79-80页
第四章 改进型埋入式剪力键的受力行为分析第80-104页
    4.1 影响因素分析第80-86页
        4.1.1 混凝土强度的影响第80-81页
        4.1.2 波腹板开孔孔径的影响第81-82页
        4.1.3 贯穿钢筋直径的影响第82-83页
        4.1.4 贯穿钢筋强度的影响第83-84页
        4.1.5 钢腹板厚度的影响第84-85页
        4.1.6 加劲角钢的影响第85-86页
    4.2 改进型埋入式剪力键的静力性能分析第86-91页
        4.2.1 改进型埋入式剪力键各阶段静力性能分析第86-89页
        4.2.2 改进型埋入式剪力键各部件的静力性能分析第89-91页
    4.3 改进型埋入式剪力键的承载力公式推导与检验第91-103页
        4.3.1 PBL剪力键经验公式第91-94页
        4.3.2 改进型埋入式剪力键的承载力计算公式第94-99页
        4.3.3 公式合理性检验第99-103页
    4.4 本章小结第103-104页
第五章 改进型埋入式剪力键的构造参数第104-109页
    5.1 参数选取及验证第104-107页
    5.2 合理构造参数范围第107-108页
    5.3 本章小结第108-109页
第六章 结论与展望第109-111页
    6.1 本文主要结论第109-110页
    6.2 进一步研究方向第110-111页
致谢第111-112页
参考文献第112-115页
在校期间发表的论著及取得的科研成果第115页

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