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活性粉末混凝土小跨高比剪力墙连梁抗震性能试验研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 选题来源及研究意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-20页
        1.2.1 新型配筋形式剪力墙连梁研究第12-15页
        1.2.2 钢-混凝土组合结构剪力墙连梁研究第15-17页
        1.2.3 可更换剪力墙连梁研究第17-18页
        1.2.4 新型截面形式剪力墙连梁研究第18-19页
        1.2.5 新型混凝土材料剪力墙连梁研究第19-20页
    1.3 存在的主要问题第20-22页
    1.4 活性粉末混凝土第22-24页
    1.5 本文研究内容第24-27页
        1.5.1 研究思路第24-25页
        1.5.2 研究内容第25-27页
第二章 活性粉末混凝土小跨高比剪力墙连梁试验第27-42页
    2.1 引言第27页
    2.2 试块试验第27-29页
        2.2.1 活性粉末混凝土制备第27-28页
        2.2.2 活性粉末混凝土试块试验以及力学性能第28-29页
    2.3 试件设计第29-37页
        2.3.1 试件尺寸设计第29-31页
        2.3.2 试件配筋设计第31-35页
        2.3.3 构件制作第35-36页
        2.3.4 分配钢梁第36-37页
    2.4 加载方案第37-39页
        2.4.1 试验加载装置第37-38页
        2.4.2 试验加载制度第38-39页
    2.5 测量内容与方法第39-40页
        2.5.1 测量内容第39页
        2.5.2 测量方法第39-40页
    2.6 原材料基本性能第40-42页
        2.6.1 普通混凝土第40页
        2.6.2 钢筋第40页
        2.6.3 活性粉末混凝土第40-42页
第三章 活性粉末混凝土小跨高比剪力墙连梁抗震性能研究第42-76页
    3.1 引言第42页
    3.2 试件LL-1的试验结果第42-46页
        3.2.1 试件参数第42页
        3.2.2 试件LL-1测点位置与编号第42-43页
        3.2.3 受力过程和试验现象第43-44页
        3.2.4 滞回特性第44-45页
        3.2.5 刚度退化第45页
        3.2.6 测点应变分布第45-46页
    3.3 试件LL-2的试验结果第46-51页
        3.3.1 试件参数第46页
        3.3.2 试件LL-2测点位置与编号第46-47页
        3.3.3 受力过程和试验现象第47-48页
        3.3.4 滞回特性第48-49页
        3.3.5 刚度退化第49页
        3.3.6 测点应变分布第49-51页
    3.4 试件LL-3的试验结果第51-55页
        3.4.1 试件参数第51页
        3.4.2 试件LL-3测点位置与编号第51页
        3.4.3 受力过程和试验现象第51-52页
        3.4.4 滞回特性第52-53页
        3.4.5 刚度退化第53页
        3.4.6 测点应变分布第53-55页
    3.5 试件LL-4的试验结果第55-59页
        3.5.1 试件参数第55页
        3.5.2 试件LL-4测点位置与编号第55页
        3.5.3 受力过程和试验现象第55-56页
        3.5.4 滞回特性第56-57页
        3.5.5 刚度退化第57页
        3.5.6 测点应变分布第57-59页
    3.6 试件LL-5的试验结果第59-63页
        3.6.1 试件参数第59页
        3.6.2 试件LL-5测点位置与编号第59页
        3.6.3 受力过程和试验现象第59-60页
        3.6.4 滞回特性第60-61页
        3.6.5 刚度退化第61页
        3.6.6 测点应变分布第61-63页
    3.7 试件LL-6的试验结果第63-66页
        3.7.1 试件参数第63页
        3.7.2 试件LL-6测点位置与编号第63页
        3.7.3 受力过程和试验现象第63-64页
        3.7.4 滞回特性第64页
        3.7.5 刚度退化第64-65页
        3.7.6 测点应变分布第65-66页
    3.8 试验结果分析第66-75页
        3.8.1 裂缝发展状况及破坏特征第66-69页
        3.8.2 各类钢筋应力特征第69-72页
        3.8.3 恢复力模型第72-74页
        3.8.4 刚度退化第74-75页
    3.9 本章小结第75-76页
第四章 活性粉末混凝土剪力墙连梁抗震性能ABAQUS有限元分析第76-103页
    4.1 有限元基本理论及ABAQUS简介第76页
    4.2 活性粉末混凝土非线性有限元与求解器选择第76-78页
        4.2.1 材料本构模型第76-77页
        4.2.2 ABAQUS求解器的选择第77-78页
        4.2.3 钢筋与混凝土工作机理第78页
    4.3 小跨高比活性粉末混凝土连梁抗震模拟分析第78-80页
        4.3.1 模型设计第78-80页
        4.3.2 约束条件及加载方式第80页
    4.4 模拟结果第80-81页
    4.5 小跨高比活性粉末混凝土连梁抗震性能模拟结果分析第81-102页
        4.5.1 裂缝发展状况及破坏特征第81-83页
        4.5.2 应力云纹图第83-85页
        4.5.3 连梁试件的恢复力模型第85-90页
        4.5.4 强度退化特征第90-93页
        4.5.5 延性对比第93-95页
        4.5.6 耗能性能第95-99页
        4.5.7 刚度退化特征第99-102页
    4.6 本章小结第102-103页
第五章 结论与展望第103-106页
    5.1 主要结论第103-104页
    5.2 展望第104-106页
参考文献第106-111页
致谢第111-112页
攻读硕士学位期间论文发表及科研情况第112页

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