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PVA-ECC受拉构件计算理论及有限元分析

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
目录第9-12页
第一章 绪论第12-27页
    1.1 研究背景第12页
    1.2 ECC 材料的发展状况第12-14页
    1.3 PVA 纤维的特性第14页
    1.4 PVA-ECC 在国内外研究发展及运用第14-18页
        1.4.1 PVA-ECC 在国内的研究状况第14-17页
        1.4.2 PVA-ECC 国外工程应用实例第17-18页
    1.5 PVA-ECC 的直接拉伸基本特性第18-25页
        1.5.1 拉伸试验方法第18-20页
        1.5.2 PVA-ECC 的拉伸应变硬化特性第20-25页
    1.6 当前 PVA-ECC 研究存在的问题第25-26页
    1.7 本文主要研究内容第26-27页
第二章 配筋 PVA-ECC 的轴心受拉构件力学分析第27-35页
    2.1 轴心受拉构件力学分析的基本假设第27-29页
        2.1.1 PVA-ECC 受拉应力应变曲线第27-28页
        2.1.2 钢筋应力应变曲线第28-29页
    2.2 轴心受拉构件的力学分析第29-33页
        2.2.1 基本方程第29-30页
        2.2.2 基本方程的解答第30-32页
        2.2.3 钢筋开裂后 PVA-ECC 应力的突变第32-33页
    2.3 配筋率对构件承载力的影响第33-34页
    2.4 本章小结第34-35页
第三章 配筋 PVA-ECC 偏心受拉构件力学分析第35-66页
    3.1 偏心受拉构件力学分析的基本假设第35-37页
        3.1.1 平截面基本假设第35-36页
        3.1.2 PVA-ECC 受压应力应变曲线第36-37页
    3.2 PVA-ECC 偏心受拉基本方程第37-38页
    3.3 大、小偏心受拉的区分第38-39页
    3.4 小偏心受拉构件力学分析第39-48页
        3.4.1 小偏心受拉构件基本方程的解答第39-46页
        3.4.2 配筋率对构件承载力的影响第46-48页
    3.5 大偏心受拉构件力学分析第48-59页
        3.5.1 适筋破坏第49-52页
        3.5.2 超筋破坏第52-53页
        3.5.3 少筋破坏第53-58页
        3.5.4 大偏心受拉破坏的特征第58-59页
    3.6 偏心受拉构件极限承载力 M-N 相关曲线第59-64页
    3.7 本章小结第64-66页
第四章 基于截面条带法的 PVA-ECC 构件截面分析第66-74页
    4.1 概况第66页
    4.2 基本假定第66页
    4.3 材料本构关系第66-69页
        4.3.1 PVA-ECC 受压应力应变关系第66-67页
        4.3.2 PVA-ECC 受拉应力应变关系第67-68页
        4.3.3 钢筋的应力应变关系第68-69页
    4.4 算法分析第69-73页
        4.4.1 算法流程第70-71页
        4.4.2 条带法分析结果第71-73页
    4.5 本章小结第73-74页
第五章 配筋 PVA-ECC 受拉构件有限元分析第74-90页
    5.1 配筋 PVA-ECC 受拉构件有限元模型的建立第74-76页
        5.1.1 PVA-ECC 有限元模型的建模方法第75页
        5.1.2 模拟中材料的本构关系第75-76页
    5.2 有限元计算模型第76-77页
    5.3 ABAQUS 分析结果与理论分析结果的比较第77-88页
        5.3.1 轴心受拉分析结果第77-79页
        5.3.2 小偏心受拉分析结果第79-83页
        5.3.3 大偏心受拉分析结果第83-88页
    5.4 本章小结第88-90页
结论与展望第90-92页
    本文的结论第90-91页
    展望第91-92页
参考文献第92-95页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第95-96页
致谢第96-97页
附件第97页

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