摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 装配式结构的发展 | 第12-16页 |
1.2.1 装配式结构国外发展 | 第12-15页 |
1.2.2 装配式混凝土结构国内发展 | 第15-16页 |
1.3 灌浆套筒的发展与在工程中的应用 | 第16-18页 |
1.4 灌浆套筒连接技术研究现状 | 第18-21页 |
1.4.1 灌浆套筒连接技术国外研究现状 | 第18-20页 |
1.4.2 灌浆套筒连接技术国内研究现状 | 第20-21页 |
1.5 本文研究内容 | 第21-22页 |
2 半灌浆套筒钢筋连接试验 | 第22-37页 |
2.1 试件设计 | 第22-25页 |
2.1.1 试件数量 | 第22-25页 |
2.1.2 半灌浆套筒尺寸 | 第25页 |
2.2 材料性能 | 第25-29页 |
2.2.1 半灌浆套筒材料性能 | 第25-26页 |
2.2.2 钢筋性能 | 第26页 |
2.2.3 灌浆料性能 | 第26-29页 |
2.3 试件加工及组装 | 第29-31页 |
2.3.1 钢筋螺纹加工 | 第29-30页 |
2.3.2 试件组装 | 第30-31页 |
2.4 试验应变片布置 | 第31-32页 |
2.4.1 套筒应变片布置 | 第31页 |
2.4.2 钢筋应变片布置 | 第31-32页 |
2.5 试验装置 | 第32-33页 |
2.5.1 试件加载装置 | 第32页 |
2.5.2 灌浆料抗折、抗压强度试验装置 | 第32-33页 |
2.6 加载方案 | 第33-35页 |
2.6.1 试件加载 | 第33-34页 |
2.6.2 试件数据记录 | 第34-35页 |
2.7 测量内容 | 第35页 |
2.8 本章小结 | 第35-37页 |
3 半灌浆套筒钢筋连接试件试验结果分析 | 第37-54页 |
3.1 试验结果及现象 | 第37-41页 |
3.2 钢制套筒试件破坏现象分析 | 第41-43页 |
3.3 铸铁套筒试件破坏现象分析 | 第43-46页 |
3.4 试件的荷载-位移关系曲线 | 第46-47页 |
3.5 钢筋应力应变曲线 | 第47-48页 |
3.6 半灌浆套筒钢筋连接试验与钢筋试验对比 | 第48页 |
3.7 钢筋应力-筒壁应变曲线 | 第48-50页 |
3.8 影响因素对比分析 | 第50-53页 |
3.9 本章小结 | 第53-54页 |
4 半灌浆套筒连接受力机理分析 | 第54-71页 |
4.1 套筒筒壁应力计算分析 | 第54-65页 |
4.1.1 钢筋与灌浆料受力分析 | 第56页 |
4.1.2 套筒和灌浆料环向受力分析 | 第56-58页 |
4.1.3 套筒的竖向受力分析 | 第58-59页 |
4.1.4 试验验证 | 第59-64页 |
4.1.5 影响因素分析 | 第64-65页 |
4.2 套筒极限强度理论分析 | 第65-70页 |
4.2.1 钢筋与混凝土间的粘结研究现状 | 第66-69页 |
4.2.2 建立基本方程 | 第69-70页 |
4.3 本章小结 | 第70-71页 |
5 半灌浆套筒连接模拟分析 | 第71-81页 |
5.1 引言 | 第71页 |
5.2 ANSYS Work Bench及有限单元法介绍: | 第71-72页 |
5.2.1 ANSYS Work Bench软件特点 | 第71-72页 |
5.2.2 有限单元法求解思路 | 第72页 |
5.3 有限元模型建立 | 第72-75页 |
5.3.1 材料本构模型 | 第72-74页 |
5.3.2 线性静力分析原理 | 第74页 |
5.3.3 单元选取 | 第74-75页 |
5.4 有限元分析结果与对比 | 第75-79页 |
5.5 模拟误差分析 | 第79页 |
5.6 本章小结 | 第79-81页 |
6 结论和展望 | 第81-83页 |
6.1 结论 | 第81-82页 |
6.2 展望 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |