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橡胶集料混凝土—钢组合梁静力与疲劳性能研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第1章 绪论第13-30页
    1.1 钢-混凝土组合梁的特点第13-15页
    1.2 钢-混凝土组合梁的发展与应用第15-16页
    1.3 钢-混凝土组合梁的国内外研究现状第16-23页
        1.3.1 钢-混凝土组合梁静力性能研究现状第16-20页
        1.3.2 钢-混凝土组合梁疲劳性能研究现状第20-22页
        1.3.3 钢-混凝土组合梁的设计方法及规范第22-23页
    1.4 橡胶集料混凝土的特点第23-25页
        1.4.1 橡胶集料混凝土的优点第23-24页
        1.4.2 橡胶集料混凝土的缺点第24页
        1.4.3 橡胶集料混凝土的社会效益第24-25页
    1.5 橡胶集料混凝土的国内外研究现状第25-27页
    1.6 橡胶集料混凝土-钢组合梁的提出第27-28页
    1.7 本文研究的主要内容及技术路线第28-30页
第2章 橡胶集料混凝土的基本力学性能试验研究第30-43页
    2.1 橡胶集料与骨料的选定第30-32页
    2.2 橡胶集料混凝土的抗压强度第32-35页
        2.2.1 配比设计与试块制作第32-33页
        2.2.2 试验方法与测试结果第33-35页
    2.3 橡胶集料混凝土的应力-应变全曲线第35-40页
        2.3.1 试验方法与装置第35-36页
        2.3.2 试验结果第36-40页
    2.4 橡胶集料混凝土的弹性模量第40-41页
        2.4.1 试验方法第40-41页
        2.4.2 试验结果第41页
    2.5 小结第41-43页
第3章 橡胶集料混凝土中栓钉的静力性能第43-78页
    3.1 试验目的第43页
    3.2 试验设计第43-48页
        3.2.1 推出试件第43-45页
        3.2.2 加载装置及加载制度第45-46页
        3.2.3 测点布置第46-48页
        3.2.4 材料属性第48页
    3.3 试验结果第48-62页
        3.3.1 破坏模式第49-52页
        3.3.2 极限抗剪承载力第52-54页
        3.3.3 延性与剪切刚度第54-59页
        3.3.4 混凝土板的掀起第59-62页
    3.4 试验结果分析第62-65页
        3.4.1 抗剪承载力分析第62-64页
        3.4.2 极限滑移计算公式修正第64-65页
    3.5 数值模拟与校核第65-76页
        3.5.1 数值模型的建立第65-72页
        3.5.2 变形及破坏模式对比第72-74页
        3.5.3 荷载-滑移曲线比较第74-76页
    3.6 小结第76-78页
第4章 橡胶集料混凝土中栓钉的疲劳性能第78-94页
    4.1 试验目的第78-79页
    4.2 试验设计第79-81页
        4.2.1 推出试件第79页
        4.2.2 加载装置及加载制度第79-80页
        4.2.3 测点布置及测试方案第80-81页
        4.2.4 材料性能第81页
    4.3 试验结果第81-89页
        4.3.1 疲劳寿命第81-82页
        4.3.2 破坏模式第82-83页
        4.3.3 静态残余滑移第83-85页
        4.3.4 动态残余滑移第85-88页
        4.3.5 刚度退化第88-89页
    4.4 试验结果分析第89-92页
        4.4.1 疲劳寿命的设计计算方法第89-90页
        4.4.2 试验疲劳寿命与设计值对比第90-91页
        4.4.3 单个栓钉的S-N曲线第91-92页
    4.5 小结第92-94页
第5章 橡胶集料混凝土-钢组合梁静力性能第94-132页
    5.1 试验目的第94-95页
    5.2 试验设计第95-99页
        5.2.1 设计思路第95页
        5.2.2 组合梁试件第95-97页
        5.2.3 加载装置及加载制度第97-98页
        5.2.4 测点布置第98-99页
        5.2.5 材料性能第99页
    5.3 试验结果第99-109页
        5.3.1 破坏模式第99-102页
        5.3.2 承载力与荷载-挠度曲线第102-103页
        5.3.3 刚度与延性第103页
        5.3.4 混凝土板与钢梁的相对滑移第103-105页
        5.3.5 应变及中性轴分布第105-109页
    5.4 试验结果分析第109-114页
        5.4.1 组合梁的抗弯承载力设计计算方法第109-111页
        5.4.2 考虑滑移效应的组合梁刚度折减理论第111-112页
        5.4.3 理论计算值与试验值对比第112-114页
    5.5 数值模拟与校核第114-130页
        5.5.1 数值模型的建立第114-120页
        5.5.2 试验与数值结果比较第120-123页
        5.5.3 数值模拟参数化分析第123-130页
    5.6 小结第130-132页
第6章 橡胶集料混凝土-钢组合梁疲劳性能第132-148页
    6.1 试验目的第132-133页
    6.2 试验设计第133-135页
        6.2.1 组合梁试件第133页
        6.2.2 加载装置与加载制度第133-134页
        6.2.3 测点布置及测试方案第134-135页
        6.2.4 材料性能第135页
    6.3 试验结果第135-145页
        6.3.1 疲劳寿命第135-136页
        6.3.2 试验现象及破坏模式第136-139页
        6.3.3 残余滑移及滑移刚度第139-142页
        6.3.4 残余挠度及弯曲刚度第142-143页
        6.3.5 跨中截面混凝土应变沿梁截面高度变化规律第143-145页
    6.4 疲劳破坏标准的提出第145-146页
    6.5 小结第146-148页
第7章 结论与展望第148-151页
    7.1 结论第148-149页
    7.2 展望第149-151页
参考文献第151-160页
发表论文和参加科研情况说明第160-161页
致谢第161-162页

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