摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第9-18页 |
1.1 轻骨料混凝土的发展和应用现状 | 第9-10页 |
1.1.1 国内轻骨料混凝土的发展和应用 | 第9页 |
1.1.2 国外轻骨料混凝土的发展和应用 | 第9-10页 |
1.2 HRB500级钢筋的发展和应用现状 | 第10-11页 |
1.2.1 国内HRB500级钢筋的发展和应用 | 第10页 |
1.2.2 国外HRB500级钢筋的发展和应用 | 第10-11页 |
1.3 轻骨料混凝土梁斜截面承载力研究综述 | 第11-14页 |
1.3.1 国外轻骨料混凝土梁抗剪研究概况 | 第11-12页 |
1.3.2 国内轻骨料混凝土梁抗剪研究概况 | 第12-14页 |
1.4 HRB500级箍筋混凝土梁斜截面承载力研究综述 | 第14-15页 |
1.5 选题背景和意义 | 第15-16页 |
1.6 本文研究内容 | 第16-18页 |
2 HRB500级钢筋页岩陶粒轻骨料混凝土梁受剪试验概况 | 第18-29页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 试验目的和内容 | 第18-19页 |
2.2.1 试验目的 | 第18页 |
2.2.2 试验内容 | 第18-19页 |
2.3 试验构件的设计与制作 | 第19-23页 |
2.3.1 试验材料及材性材料力学性能试验 | 第19-22页 |
2.3.2 试验梁设计与制作 | 第22-23页 |
2.4 加载系统和量测方案 | 第23-28页 |
2.4.1 加载装置 | 第23-24页 |
2.4.2 加载制度 | 第24-25页 |
2.4.3 量测方案 | 第25-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
3 HRB500级钢筋页岩陶粒轻骨料混凝土梁抗剪试验结果与分析 | 第29-49页 |
3.1 试验现象及结果 | 第29-39页 |
3.1.1 试验破坏过程及破坏形态 | 第29-32页 |
3.1.2 试验梁裂缝图 | 第32-38页 |
3.1.3 试验结果 | 第38-39页 |
3.2 试验梁箍筋应变分析 | 第39-44页 |
3.2.1 剪跨段箍筋荷载—应变曲线 | 第39-40页 |
3.2.2 HRB500级箍筋设计强度取值的确定 | 第40-44页 |
3.3 试验梁跨中挠度分析 | 第44-47页 |
3.3.1 HRB500级钢筋页岩陶粒轻骨料混凝土梁的荷载—挠度曲线 | 第44-45页 |
3.3.2 HRB500级钢筋页岩陶粒轻骨料混凝土梁变形性能的影响因素 | 第45-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-49页 |
4 HRB500级钢筋页岩陶粒轻骨料混凝土梁斜裂缝宽度的计算 | 第49-66页 |
4.1 斜向开裂荷载的确定 | 第49-51页 |
4.2 斜向开裂荷载的影响因素 | 第51-53页 |
4.3 斜向开裂荷载的计算 | 第53-54页 |
4.4 最大斜裂缝宽度的计算 | 第54-64页 |
4.4.1 最大斜裂缝宽度影响因素 | 第54-56页 |
4.4.2 HRB500级钢筋页岩陶粒轻骨料混凝土梁最大斜裂缝宽度计算 | 第56-60页 |
4.4.3 HRB500 级钢筋页岩陶粒轻骨料混凝土梁斜裂缝宽度实测值和计算值的比较 | 第60-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-66页 |
5 HRB500级钢筋页岩陶粒轻骨料混凝土梁受剪承载力计算 | 第66-86页 |
5.1 各国规范和受剪计算模型的比较 | 第66-70页 |
5.1.1 中国规范 | 第66页 |
5.1.2 美国ACI318—11规范 | 第66-67页 |
5.1.3 英国规范BS8110:1997 | 第67页 |
5.1.4 欧洲规范EC | 第67页 |
5.1.5 受剪计算模型 | 第67-68页 |
5.1.6 各国规范和计算模型受剪承载力的比较 | 第68-70页 |
5.2 HRB500级钢筋页岩陶粒轻骨料混凝土无腹筋梁受剪承载力计算 | 第70-73页 |
5.3 HRB500级钢筋页岩陶粒轻骨料混凝土有腹筋梁受剪承载力计算 | 第73-76页 |
5.4 ABAQUS有限元模型的建立及分析 | 第76-85页 |
5.4.1 ABAQUS模型建立 | 第76-81页 |
5.4.2 ABAQUS模拟结果 | 第81-85页 |
5.5 本章小结 | 第85-86页 |
6 结论与展望 | 第86-88页 |
6.1 主要结论 | 第86-87页 |
6.2 展望 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
个人简历 | 第92-93页 |
致谢 | 第93页 |