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HRB500钢筋预应力超高性能混凝土梁受力性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-32页
    1.1 选题背景及研究意义第12-13页
    1.2 超高性能混凝土研究现状第13-25页
        1.2.0 超高性能混凝土配置原理及材料特性第13-15页
        1.2.1 超高性能混凝土配合比及制备技术研究第15-16页
        1.2.2 超高性能混凝土基本力学性能研究第16-17页
        1.2.3 超高性能混凝土收缩徐变性能研究第17-18页
        1.2.4 超高性能混凝土耐久性能研究第18-19页
        1.2.5 超高性能混凝土梁抗弯性能研究第19-22页
        1.2.6 超高性能混凝土梁抗剪性能性能研究第22-23页
        1.2.7 钢管超高性能混凝土柱受压性能研究第23-24页
        1.2.8 超高性能混凝土经济性研究第24-25页
    1.3 超高性能混凝土应用现状第25-28页
    1.4 制约UHPC推广的因素第28-29页
    1.5 需进一步研究的问题第29页
    1.6 高强钢筋应用现状第29-30页
    1.7 论文研究内容第30-31页
    1.8 本章小结第31-32页
第2章 UHPC基本力学性能试验研究第32-44页
    2.1 引言第32页
    2.2 试验概况第32-35页
        2.2.1 试验用原材料第32-34页
        2.2.2 配合比设计第34页
        2.2.3 试件设计第34页
        2.2.4 试件制备第34-35页
    2.3 试验现象及分析第35-42页
        2.3.1 立方体抗压强度第35-36页
        2.3.2 轴心抗压强度及应力—应变曲线第36-38页
        2.3.3 轴拉强度第38-40页
        2.3.4 抗折强度及弯曲韧性第40-42页
    2.4 本章小结第42-44页
第3章 UHPC梁抗弯性能试验研究第44-72页
    3.1 引言第44页
    3.2 试验梁设计第44-46页
    3.3 试验梁制备第46-48页
    3.4 试验方案第48-50页
        3.4.1 加载装置第48页
        3.4.2 试验仪器及测点布置第48-50页
        3.4.3 加载制度第50页
        3.4.4 量测内容第50页
    3.5 材料特性第50-51页
    3.6 试验现象描述第51-59页
    3.7 试验结果分析第59-69页
        3.7.1 荷载—挠度曲线分析第59-60页
        3.7.2 开裂、屈服及极限荷载分析第60-61页
        3.7.3 跨中截面混凝土应变第61-63页
        3.7.4 跨中截面钢绞线应变增量第63-64页
        3.7.5 跨中截面钢筋应变第64-65页
        3.7.6 试验梁破坏特征第65-67页
        3.7.7 试验梁延性分析第67-69页
    3.8 本章小结第69-72页
第4章 UHPC梁抗弯性能理论分析第72-98页
    4.1 引言第72页
    4.2 抗裂计算第72-79页
        4.2.1 预应力损失计算第72-74页
        4.2.2 开裂弯矩理论计算第74-77页
        4.2.3 开裂弯矩简化计算第77-79页
    4.3 UHPC梁裂缝宽度计算第79-83页
        4.3.1 裂缝开展机理第80页
        4.3.2 裂缝宽度分析第80-83页
    4.4 UHPC梁刚度计算第83-85页
    4.5 屈服弯矩及极限承载力计算第85-94页
        4.5.1 基本假定第85-86页
        4.5.2 UHPC本构关系第86-87页
        4.5.3 钢筋及钢绞线本构关系第87-88页
        4.5.4 屈服弯矩计算第88-89页
        4.5.5 极限承载力计算第89-94页
    4.6 最大和最小配筋率第94-95页
        4.6.1 最大配筋率第94-95页
        4.6.2 最小配筋率第95页
    4.7 本章小结第95-98页
第5章 UHPC梁抗剪性能试验研究第98-118页
    5.1 引言第98页
    5.2 试验梁设计第98-99页
    5.3 试验方案第99-101页
        5.3.1 加载装置第99-101页
        5.3.2 加载制度第101页
        5.3.3 量测内容第101页
    5.4 材料特性第101-102页
    5.5 试验现象第102-111页
    5.6 试验结果分析第111-116页
        5.6.1 荷载—挠度曲线第111-112页
        5.6.2 破坏形态第112-114页
        5.6.3 裂缝分析第114-115页
        5.6.4 荷载—箍筋应变曲线第115-116页
        5.6.5 抗剪承载力主要影响因素分析第116页
    5.7 本章小结第116-118页
第6章 UHPC梁抗剪性能理论研究第118-140页
    6.1 引言第118页
    6.2 UHPC梁斜裂缝宽度计算第118-123页
        6.2.1 UHPC梁斜裂缝宽度计算模型第119-120页
        6.2.2 UHPC梁斜裂缝宽度简化计算第120-123页
    6.3 UHPC梁抗剪承载力计算第123-139页
        6.3.1 现有规范方法计算分析第123-124页
        6.3.2 基于修正压力场理论的UHPC梁抗剪承载力分析第124-129页
        6.3.3 考虑受压区贡献的MCFT法第129-136页
        6.3.4 考虑受压区贡献的MCFT简化算法第136-137页
        6.3.5 UHPC梁抗剪承载力统计计算公式第137-139页
    6.4 本章小结第139-140页
第7章 UHPC连续梁弯矩调幅系数研究第140-150页
    7.1 引言第140页
    7.2 UHPC连续梁非线性分析第140-145页
        7.2.1 基本假定第140页
        7.2.2 材料本构关系第140-142页
        7.2.3 截面弯矩—曲率关系曲线计算第142-144页
        7.2.4 弯矩调幅系数计算第144页
        7.2.5 试验验证第144-145页
    7.3 UHPC梁弯矩调幅系数分析第145-149页
        7.3.1 模拟梁设计第145-146页
        7.3.2 模拟梁结果及分析第146-149页
    7.4 本章小结第149-150页
结论与展望第150-154页
参考 文献第154-162页
攻读博士学位期间所发表的学术论文第162-164页
致谢第164页

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