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高轴压比PVA-ECC柱抗震性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-23页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 ECC材料的发展与应用第11-18页
        1.2.1 ECC材料基本特性第11-16页
        1.2.2 ECC在工程中的应用第16-18页
    1.3 普通钢筋混凝土柱与ECC构件研究状况第18-22页
        1.3.1 钢筋混凝土柱研究状况第18页
        1.3.2 ECC构件研究状况第18-22页
    1.4 本文研究的主要内容第22-23页
第2章 试验设计第23-34页
    2.1 引言第23页
    2.2 试验设计第23-28页
        2.2.1 试件参数第23-25页
        2.2.2 材料配合比第25-27页
        2.2.3 材料力学性能试验第27-28页
    2.3 抗震试验方法第28-31页
        2.3.1 试验方法和加载制度第28-30页
        2.3.2 试验装置第30-31页
    2.4 量测方案第31-32页
        2.4.1 数据记录方案第31页
        2.4.2 应变片的粘贴第31页
        2.4.3 纵筋应变片的布置第31-32页
        2.4.4 箍筋应变片的布置第32页
        2.4.5 柱身ECC的应变片布置第32页
    2.5 本章小结第32-34页
第3章 高轴压比下PVA-ECC柱抗震性能试验研究第34-51页
    3.1 概述第34页
    3.2 试件破坏形态第34-37页
    3.3 滞回性能第37-41页
    3.4 试件骨架曲线分析第41-45页
        3.4.1 试件骨架曲线第41-43页
        3.4.2 特征荷载及延性分析第43-45页
    3.5 刚度退化分析第45-47页
    3.6 试件耗能性能分析第47-49页
    3.7 本章小结第49-51页
第4章 高轴压比PVA-ECC柱抗震性能数值模拟第51-70页
    4.1 概述第51-52页
    4.2 纤维模型和材料本构模型第52-55页
        4.2.1 纤维模型第52-54页
        4.2.2 Opensees中的ECC本构模型第54-55页
        4.2.3 Opensees中的steel01本构模型第55页
    4.3 截面纤维划分第55-56页
    4.4 有限元分析结果第56-60页
    4.5 试件参数分析第60-68页
    4.6 本章小结第68-70页
结论与展望第70-72页
参考文献第72-76页
致谢第76-77页
附录A(攻读学位期间所发表的学术论文目录)第77页

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