摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 绪论 | 第9-16页 |
1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
1.2 自密实混凝土梁国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第10页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第10-12页 |
1.3 纤维混凝土梁国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第14-16页 |
2 B-PP混杂纤维自密实混凝土梁的弯剪试验设计及材料特性 | 第16-22页 |
2.1 试验材料特性 | 第16-17页 |
2.1.1 试验材料 | 第16-17页 |
2.1.2 配合比 | 第17页 |
2.2 B-PP混杂纤维自密实混凝土梁抗弯试验设计 | 第17-19页 |
2.2.1 试件设计 | 第17-18页 |
2.2.2 加载装置和数据采集 | 第18-19页 |
2.3 B-PP混杂纤维自密实混凝土梁抗剪试验设计 | 第19-21页 |
2.3.1 试件设计 | 第19-21页 |
2.3.2 试验加载及数据采集 | 第21页 |
2.4 本章小结 | 第21-22页 |
3 B-PP混杂纤维自密实混凝土梁弯剪性能试验分析 | 第22-32页 |
3.1 B-PP混杂纤维自密实混凝土力学性能 | 第22-25页 |
3.1.1 立方体抗压强度 | 第22-23页 |
3.1.2 立方体劈裂抗拉强度 | 第23页 |
3.1.3 弹性模量 | 第23-25页 |
3.2 B-PP混杂纤维自密实混凝土梁抗弯试验分析 | 第25-27页 |
3.2.1 试验现象 | 第25-26页 |
3.2.2 试件荷载-跨中挠度曲线 | 第26-27页 |
3.3 B-PP混杂纤维自密实混凝土梁抗剪试验分析 | 第27-30页 |
3.3.1 试验现象 | 第27-28页 |
3.3.2 试件荷载-跨中挠度曲线 | 第28-30页 |
3.4 本章小结 | 第30-32页 |
4 纤维混凝土梁弯剪理论模型研究 | 第32-38页 |
4.1 纤维混凝土梁受弯理论模型 | 第32页 |
4.2 纤维混凝土梁受剪理论模型 | 第32-37页 |
4.2.1 统计分析法 | 第32-35页 |
4.2.2 塑性桁架理论模型 | 第35页 |
4.2.3 修正压力场理论模型 | 第35页 |
4.2.4 算例分析 | 第35-37页 |
4.3 本章小结 | 第37-38页 |
5 B-PP混杂纤维自密实混凝土梁数值模拟研究 | 第38-60页 |
5.1 ABAQUS中材料本构关系 | 第38-43页 |
5.1.1 混凝土本构模型 | 第38-42页 |
5.1.2 钢筋本构模型 | 第42页 |
5.1.3 混杂纤维混凝土损伤本构模型曲线的拟合 | 第42-43页 |
5.2 B-PP混杂纤维自密实混凝土梁有限元模型 | 第43-45页 |
5.2.1 材料参数取值 | 第43-44页 |
5.2.2 单元选取 | 第44页 |
5.2.3 网格划分 | 第44页 |
5.2.4 边界条件及加载方式 | 第44-45页 |
5.2.5 非线性求解过程 | 第45页 |
5.3 模拟结果与试验结果对比 | 第45-47页 |
5.3.1 抗弯模拟与试验对比 | 第45-46页 |
5.3.2 抗剪模拟与试验对比 | 第46-47页 |
5.4 影响参数分析 | 第47-58页 |
5.4.1 B-PP混杂纤维自密实混凝土梁抗弯性能影响因素分析 | 第47-54页 |
5.4.2 B-PP混杂纤维自密实混凝土梁抗剪性能影响因素分析 | 第54-58页 |
5.5 本章小结 | 第58-60页 |
6 结论与展望 | 第60-62页 |
6.1 结论 | 第60-61页 |
6.2 展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
攻读硕士期间发表学术论文情况 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |