摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
1 绪论 | 第8-15页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 相关课题研究现状 | 第8-13页 |
1.2.1 板柱节点的简介 | 第8-9页 |
1.2.2 板柱节点的抗冲切的研究概述 | 第9-13页 |
1.2.3 存在的问题 | 第13页 |
1.3 本文的研究内容 | 第13-15页 |
2 冲切破坏的基本理论及冲、剪破坏的对比分析 | 第15-25页 |
2.1 概述 | 第15页 |
2.2 钢筋混凝土板的冲切破坏 | 第15-19页 |
2.2.1 冲切破坏的定义 | 第15页 |
2.2.2 板柱节点的破坏形态 | 第15-17页 |
2.2.3 冲切破坏作用机理 | 第17-19页 |
2.3 单向板的剪切破坏 | 第19-21页 |
2.3.1 斜截面破坏形态 | 第19-20页 |
2.3.2 剪切承载力的计算方法 | 第20-21页 |
2.4 剪切和冲切的比较 | 第21-22页 |
2.4.1 破坏特征的比较 | 第21页 |
2.4.2 破坏机理的比较 | 第21-22页 |
2.5 抗冲切承载力的研究方法 | 第22-24页 |
2.5.1 经验估计法 | 第22-23页 |
2.5.2 极限平衡法 | 第23页 |
2.5.3 刚塑形理论分析法 | 第23页 |
2.5.4 桁架理论法 | 第23-24页 |
2.5.5 非线性有限元分析法 | 第24页 |
2.6 本章小结 | 第24-25页 |
3 钢筋混凝土板冲切性能有限元模拟 | 第25-48页 |
3.1 有限元理论简介 | 第25页 |
3.2 有限元分析的理论基础 | 第25-32页 |
3.2.1 钢筋混凝土结构的有限元模型 | 第25-27页 |
3.2.2 单元类型 | 第27-28页 |
3.2.3 钢筋的本构关系模型 | 第28-29页 |
3.2.4 混凝土的本构关系模型 | 第29-32页 |
3.3 数值模拟分析 | 第32-33页 |
3.3.1 研究对象 | 第32页 |
3.3.2 材料属性 | 第32-33页 |
3.4 结果分析 | 第33-47页 |
3.4.1 网格尺寸的分析 | 第33-35页 |
3.4.2 试验承载力与模拟结果对比 | 第35-37页 |
3.4.3 混凝土板内应力 | 第37-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
4 各国冲切承载力计算公式的分析比较 | 第48-65页 |
4.1 概述 | 第48页 |
4.2 混凝土强度指标的换算 | 第48-50页 |
4.2.1 中国规范(GB50010-2010) | 第48-49页 |
4.2.2 美国规范(ACI318-08) | 第49页 |
4.2.3 欧洲规范(EN1992-1-1:2004) | 第49-50页 |
4.3 强度设计值 | 第50-52页 |
4.3.1 混凝土强度设计值 | 第50-51页 |
4.3.2 钢筋强度设计值 | 第51-52页 |
4.4 各国的冲切公式 | 第52-57页 |
4.4.1 中国《混凝土结构设计规范》 | 第52-53页 |
4.4.2 美国 ACI318—2008 规范 | 第53-54页 |
4.4.3 欧洲 EN1992-1-1:2004 规范 | 第54-55页 |
4.4.4 对比分析 | 第55-57页 |
4.5 计算对比分析 | 第57-62页 |
4.5.1 混凝土强度 | 第58-59页 |
4.5.2 板厚 | 第59页 |
4.5.3 纵筋配筋率 | 第59-60页 |
4.5.4 方柱尺寸大小 | 第60-61页 |
4.5.5 配置弯起钢筋时配筋前与配筋后的比较 | 第61-62页 |
4.5.6 配置的弯起钢筋的面积变化时 | 第62页 |
4.6 我国规范公式的改进 | 第62-64页 |
4.7 本章小结 | 第64-65页 |
5 结论与展望 | 第65-66页 |
5.1 主要工作和结论 | 第65页 |
5.2 存在的问题与研究展望 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-68页 |