摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
1.2 UHPC 的发展与应用 | 第13-16页 |
1.2.1 UHPC 的发展 | 第13-14页 |
1.2.2 UHPC 的应用 | 第14-16页 |
1.3 短梁的应用及受剪研究概况 | 第16-19页 |
1.3.1 短梁的应用 | 第16-17页 |
1.3.2 短梁的受剪研究概况 | 第17-19页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第19-20页 |
第2章 试验研究与分析 | 第20-36页 |
2.1 UHPC 强度试验概况 | 第20-24页 |
2.1.1 试验原材料 | 第20-21页 |
2.1.2 配合比 | 第21页 |
2.1.3 立方体抗压强度试验 | 第21-22页 |
2.1.4 轴拉强度试验 | 第22-23页 |
2.1.5 棱柱体抗压强度应力应变曲线和弹性模量的测定 | 第23-24页 |
2.2 配筋 UHPC 短梁受剪试验概况 | 第24-28页 |
2.2.1 试件设计 | 第24-25页 |
2.2.2 试件制作与养护 | 第25-26页 |
2.2.3 试验设备与装置 | 第26页 |
2.2.4 测试内容和方法 | 第26-27页 |
2.2.5 加载方式 | 第27-28页 |
2.2.6 失效准则 | 第28页 |
2.3 试验梁裂缝开展及破坏特征 | 第28-30页 |
2.3.1 裂缝开展 | 第28-29页 |
2.3.2 破坏特征 | 第29-30页 |
2.4 试验结果分析 | 第30-35页 |
2.4.1 特征荷载分析 | 第30-31页 |
2.4.2 混凝土斜截面应变 | 第31-32页 |
2.4.3 纵筋荷载-应变关系 | 第32-33页 |
2.4.4 箍筋荷载-应变关系 | 第33-34页 |
2.4.5 荷载-跨中挠度关系 | 第34-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-36页 |
第3章 R/UHPC 短梁非线性有限元分析 | 第36-52页 |
3.1 ABAQUS 软件简介 | 第36页 |
3.2 材料本构模型 | 第36-44页 |
3.2.1 钢筋的本构模型 | 第37-38页 |
3.2.2 UHPC 的本构模型 | 第38-44页 |
3.3 混凝土与钢筋相互接触关系处理 | 第44页 |
3.4 有限元模型的建立 | 第44-48页 |
3.4.1 单元类型的选取 | 第44-46页 |
3.4.2 单元网格划分 | 第46-47页 |
3.4.3 加载方式 | 第47页 |
3.4.4 有限元求解方程 | 第47-48页 |
3.5 有限元计算结果及分析 | 第48-50页 |
3.5.1 短梁破坏形式 | 第48页 |
3.5.2 荷载-跨中挠度曲线 | 第48-49页 |
3.5.3 钢筋应力分布 | 第49页 |
3.5.4 混凝土应力分布 | 第49-50页 |
3.5.5 有限元模拟结果与试验结果对比 | 第50页 |
3.6 基于有限元的短梁受剪承载力影响因素分析 | 第50-51页 |
3.6.1 纵向受力钢筋配筋率的影响 | 第50-51页 |
3.6.2 配箍率的影响 | 第51页 |
3.7 本章小结 | 第51-52页 |
第4章 R/UHPC 短梁受剪承载力的理论分析 | 第52-69页 |
4.1 RC 梁抗剪计算理论的历史沿革 | 第52-59页 |
4.1.1 定角桁架模型 | 第53页 |
4.1.2 变角桁架模型 | 第53-54页 |
4.1.3 斜压场理论 | 第54-57页 |
4.1.4 扰动应力场模型 | 第57-58页 |
4.1.5 拉-压杆模型 | 第58-59页 |
4.2 建立拉-压杆模型的方法和合理性判别准则 | 第59-61页 |
4.2.1 建立拉-压杆模型的方法 | 第59-61页 |
4.2.2 拉-压杆模型合理性判别准则 | 第61页 |
4.3 基于拉-压杆理论的 R/UHPC 短梁受剪承载力计算方法 | 第61-67页 |
4.3.1 无腹筋 R/UHPC 短梁抗剪承载力计算方法 | 第61-66页 |
4.3.2 仅考虑箍筋抗剪作用的斜截面承载力设计方法 | 第66-67页 |
4.4 计算结果对比 | 第67-68页 |
4.5 本章小结 | 第68-69页 |
结论与展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
致谢 | 第76页 |