摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-23页 |
·研究背景 | 第10-12页 |
·保护层的作用、要求和研究现状 | 第12-19页 |
·保护层的作用 | 第12-13页 |
·保护层的要求 | 第13-14页 |
·保护层的研究现状 | 第14-19页 |
·现浇板施工中保护层厚度控制措施 | 第19-22页 |
·本文研究的目的和主要工作 | 第22-23页 |
2 试件设计及试验方案 | 第23-32页 |
·概述 | 第23页 |
·试件设计及制作 | 第23-24页 |
·试件的设计方案 | 第23-24页 |
·试件的制作 | 第24页 |
·材料试验 | 第24-25页 |
·试验方案 | 第25-31页 |
·试验装置 | 第25-27页 |
·测点布置及配筋图 | 第27-29页 |
·开裂荷载的确定 | 第29页 |
·极限荷载的确定 | 第29-30页 |
·加载方案的确定 | 第30-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
3 保护层厚度变化对悬臂板受力性能影响的试验研究 | 第32-49页 |
·概述 | 第32页 |
·材料参数 | 第32页 |
·开裂荷载与受弯承载力的计算 | 第32-34页 |
·开裂荷载的计算 | 第32-33页 |
·受弯承载力的计算 | 第33-34页 |
·悬臂板裂缝和挠度的确定 | 第34-41页 |
·正常使用荷载的确定 | 第34-35页 |
·悬臂板最大裂缝宽度的确定 | 第35-38页 |
·悬臂板挠度的确定 | 第38-40页 |
·考虑荷载长期作用时悬臂板的挠度 | 第40-41页 |
·悬臂板试验过程及现象 | 第41-45页 |
·悬臂板受力特征 | 第41-43页 |
·悬臂板荷载—挠度曲线 | 第43页 |
·破坏形态 | 第43-45页 |
·试验结果分析 | 第45-48页 |
·悬臂板的开裂荷载和极限荷载 | 第45-47页 |
·悬臂板在正常使用荷载作用下的裂缝及相应挠度值 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
4 保护层厚度变化对两端约束板受力性能影响的试验研究 | 第49-61页 |
·概述 | 第49页 |
·材料参数 | 第49页 |
·开裂荷载和受弯承载力的确定 | 第49-52页 |
·开裂荷载的确定 | 第49页 |
·按线弹性理论确定板的受弯承载力 | 第49-50页 |
·按塑性内力重分布理论确定板的承载力 | 第50-51页 |
·两端约束板裂缝和挠度的确定 | 第51-52页 |
·两端约束板试验过程及现象 | 第52-55页 |
·两端约束板受力特征 | 第52-53页 |
·两端约束板荷载—挠度曲线 | 第53-54页 |
·破坏形态 | 第54-55页 |
·试验结果分析 | 第55-58页 |
·两端约束板的开裂荷载和极限荷载 | 第55-57页 |
·两端约束板在正常使用荷载作用下的裂缝及相应挠度值 | 第57-58页 |
·不同钢筋类型对板受力性能的影响 | 第58-59页 |
·概述 | 第58-59页 |
·A3、B1板受力性能比较 | 第59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
5 基于ANSYS的钢筋混凝土悬臂板的非线形有限元分析 | 第61-79页 |
·引言 | 第61页 |
·有限元法简介 | 第61-62页 |
·钢筋混凝土有限元分析的基本理论 | 第62-65页 |
·ANSYS及其非线形分析功能介绍 | 第65-68页 |
·使用ANSYS材料非线性分析的基本过程 | 第65-68页 |
·收敛准则 | 第68页 |
·有限元模型的建立 | 第68-72页 |
·材料的本构关系 | 第68-70页 |
·有限元模型的建立 | 第70-71页 |
·混凝土裂缝的模拟 | 第71-72页 |
·基本计算参数 | 第72页 |
·有限元计算值与实测值的比较 | 第72-78页 |
·开裂荷载 | 第72-73页 |
·屈服荷载 | 第73-74页 |
·极限荷载 | 第74-75页 |
·荷载—位移曲线 | 第75-77页 |
·裂缝开展及分布 | 第77页 |
·破坏形态 | 第77-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
6 结论与建议 | 第79-81页 |
·结论 | 第79-80页 |
·建议 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |