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基于SMA/ECC的新型自复位框架节点抗震性能试验研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-25页
    1.1 研究背景与研究意义第10-12页
    1.2 SMA基本特性及工程应用研究现状第12-18页
        1.2.1 形状记忆合金基本特性第12-15页
        1.2.2 形状记忆合金在土木工程中的应用第15-18页
    1.3 ECC基本特性及工程应用研究现状第18-23页
        1.3.1 高延性纤维增强水泥基复合材料基本特性第18-20页
        1.3.2 高延性纤维增强水泥基复合材梁柱节点抗震性能研究第20-23页
    1.4 SMA-ECC复合材料结构抗震性能研究现状第23-24页
    1.5 本文研究内容第24-25页
2 Ni-Ti SMA棒材和PVA-ECC材料力学性能试验研究第25-34页
    2.1 引言第25页
    2.2 SMA试验概况第25-31页
        2.2.1 试验材料第25-26页
        2.2.2 试验装置第26页
        2.2.3 试验方案第26-27页
        2.2.4 参数选取第27-28页
        2.2.5 试验结果分析第28-31页
    2.3 PVA-ECC薄板试验概况第31-33页
        2.3.1 PVA-ECC材料第31页
        2.3.2 PVA-ECC薄板直接拉伸试验第31-33页
    2.4 本章小结第33-34页
3 新型SMA-ECC框架节点试验方案第34-50页
    3.1 试验目的第34页
    3.2 试件设计第34-36页
    3.3 SMA的使用区域第36-37页
    3.4 ECC的使用区域第37-39页
    3.5 材料性能第39-40页
        3.5.1 混凝土和ECC第39页
        3.5.2 钢筋第39-40页
    3.6 SMA和普通钢筋连接第40-43页
    3.7 试件制作第43-44页
    3.8 试验装置和试验方法第44-49页
        3.8.1 试验装置第44-46页
        3.8.2 测点布置和测试内容第46-47页
        3.8.3 加载制度第47-49页
    3.9 本章小结第49-50页
4 试验结果及分析第50-68页
    4.1 引言第50页
    4.2 试验现象及破坏过程第50-54页
    4.3 试验结果分析第54-66页
        4.3.1 梁端位移-荷载滞回曲线第54-56页
        4.3.2 节点骨架曲线第56-57页
        4.3.3 最大裂缝宽度第57-58页
        4.3.4 梁端残余位移第58-59页
        4.3.5 能量耗散能力第59页
        4.3.6 梁端弯矩-曲率滞回曲线第59-63页
        4.3.7 延性第63页
        4.3.8 刚度退化第63-65页
        4.3.9 钢筋应变第65-66页
    4.4 本章小结第66-68页
5 结论与展望第68-70页
    5.1 结论第68-69页
    5.2 展望第69-70页
参考文献第70-73页
读研究生期间参加课题及研究成果第73页

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