摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外尾矿研究利用现状 | 第11-14页 |
1.2.1 国内尾矿研究利用现状 | 第11-13页 |
1.2.2 国外尾矿研究利用现状 | 第13-14页 |
1.3 尾矿砂混凝土研究利用现状 | 第14-17页 |
1.3.1 尾矿砂混凝土的概念 | 第14页 |
1.3.2 尾矿砂混凝土研究现状 | 第14-17页 |
1.4 本文的研究内容 | 第17-18页 |
2 掺尾矿砂混凝土板受弯性能试验方案 | 第18-26页 |
2.1 试验目的 | 第18页 |
2.2 试验设计 | 第18-21页 |
2.2.1 混凝土配合比设计 | 第18-19页 |
2.2.2 钢筋 | 第19页 |
2.2.3 试件设计 | 第19-20页 |
2.2.4 试件制作 | 第20-21页 |
2.3 加载装置及试验过程 | 第21-23页 |
2.3.1 试验加载装置 | 第21-22页 |
2.3.2 试验过程 | 第22-23页 |
2.4 试验量测内容 | 第23-26页 |
2.4.1 应变量测 | 第23-24页 |
2.4.2 挠度量测 | 第24-25页 |
2.4.3 裂缝量测 | 第25页 |
2.4.4 开裂荷载及极限荷载 | 第25-26页 |
3 掺尾矿砂混凝土板受弯性能的试验结果研究 | 第26-37页 |
3.1 混凝土板试验过程及现象 | 第26-32页 |
3.1.1 各混凝土板试验过程及现象 | 第26-31页 |
3.1.2 试验结果 | 第31-32页 |
3.2 试验结果分析 | 第32-36页 |
3.2.1 平截面假定适用性分析 | 第32-33页 |
3.2.2 板顶混凝土应变分析 | 第33-34页 |
3.2.3 钢筋应变分析 | 第34页 |
3.2.4 跨中挠度分析 | 第34-35页 |
3.2.5 裂缝开展与分布分析 | 第35-36页 |
3.3 本章小结 | 第36-37页 |
4 现行规范对掺尾矿砂混凝土板受弯计算适用性研究 | 第37-57页 |
4.1 正截面开裂弯矩 | 第37-40页 |
4.1.1 试验板的抗裂度 | 第37-38页 |
4.1.2 正截面开裂弯矩的计算方法 | 第38-39页 |
4.1.3 理论计算结果与试验结果对比分析 | 第39-40页 |
4.2 正截面极限承载力 | 第40-43页 |
4.2.1 受弯构件正截面承载力计算方法 | 第40-42页 |
4.2.2 理论计算结果与试验结果对比分析 | 第42-43页 |
4.3 裂缝宽度分析研究 | 第43-49页 |
4.3.1 我国规范中最大裂缝宽度计算理论及方法 | 第43-44页 |
4.3.2 理论计算值与试验值对比分析 | 第44-47页 |
4.3.3 最大裂缝宽度计算公式的修正 | 第47-49页 |
4.4 变形性能分析研究 | 第49-55页 |
4.4.1 变形性能分析的必要性 | 第49-50页 |
4.4.2 跨中挠度的计算方法 | 第50-51页 |
4.4.3 理论计算值与试验值对比分析 | 第51-53页 |
4.4.4 跨中挠度计算公式的修正 | 第53-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-57页 |
5 掺尾矿砂混凝土板受弯性能有限元分析 | 第57-68页 |
5.1 有限元分析的目的 | 第57页 |
5.2 材料单元及本构关系的选择 | 第57-61页 |
5.2.1 选取建模方式 | 第57-58页 |
5.2.2 单元类型的选择 | 第58页 |
5.2.3 材料本构关系的选择 | 第58-61页 |
5.3 尾矿砂混凝土板实体模型的建立 | 第61-62页 |
5.4 解析值与试验值的对比 | 第62-67页 |
5.4.1 荷载对比 | 第62-63页 |
5.4.2 挠度对比 | 第63-65页 |
5.4.3 有限元分析板厚及纵筋配筋率对掺尾矿砂混凝土板受弯性能的影响 | 第65页 |
5.4.4 对荷载的影响 | 第65-66页 |
5.4.5 对挠度的影响 | 第66-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-68页 |
6 结论与展望 | 第68-70页 |
6.1 结论 | 第68-69页 |
6.2 展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
个人简历 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |