摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-16页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 研究背景与意义 | 第10-11页 |
1.3 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.3.1 高强钢筋的应用 | 第11-12页 |
1.3.2 疲劳性能的研究 | 第12-13页 |
1.3.3 有限元模拟的研究 | 第13-14页 |
1.3.4 疲劳极限与S-N曲线模拟 | 第14页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第14-16页 |
2 疲劳试验 | 第16-24页 |
2.1 试验材料及设备 | 第16-20页 |
2.1.1 试件取样 | 第16-17页 |
2.1.2 试件设计加工 | 第17-19页 |
2.1.3 试验设备 | 第19-20页 |
2.2 钢筋夹持 | 第20-22页 |
2.2.1 钢筋夹持方式 | 第21页 |
2.2.2 钢筋夹持力的确定 | 第21-22页 |
2.3 加载方案 | 第22-23页 |
2.3.1 给定应力水平的疲劳试验 | 第22页 |
2.3.2 给定疲劳寿命的疲劳试验 | 第22-23页 |
2.3.3 加载方法简介 | 第23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
3 疲劳试验结果分析 | 第24-46页 |
3.1 数据处理方法 | 第24-27页 |
3.1.1 S-N曲线数学模型 | 第24-25页 |
3.1.2 S-N曲线模型 | 第25-27页 |
3.1.3 S-N曲线的确定 | 第27页 |
3.2 S-N全曲线求解 | 第27-32页 |
3.2.1 第一斜线段S-N曲线求解 | 第28-31页 |
3.2.2 第二斜线段S-N曲线求解 | 第31-32页 |
3.2.3 S-N全曲线估计 | 第32页 |
3.3 HRB500级钢筋疲劳试验结果 | 第32-40页 |
3.3.1 直径 16mmHRB500级钢筋试验结果 | 第32-34页 |
3.3.2 直径 20mmHRB500级钢筋试验结果 | 第34-36页 |
3.3.3 直径 25mmHRB500级钢筋试验结果 | 第36-37页 |
3.3.4 直径 32mmHRB500级钢筋试验结果 | 第37-39页 |
3.3.5 HRB500级钢筋试验分析 | 第39-40页 |
3.4 HRBF500级钢筋疲劳试验结果 | 第40-45页 |
3.4.1 直径 16mmHRBF500级钢筋试验结果 | 第40-42页 |
3.4.2 直径 32mmHRBF500级钢筋试验结果 | 第42-44页 |
3.4.3 HRBF500级钢筋试验分析 | 第44-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
4 钢筋疲劳性能模拟 | 第46-56页 |
4.1 ANSYS数值模拟过程 | 第46-47页 |
4.2 试验结果与有限元模拟结果比对 | 第47-48页 |
4.3 不同应力比下钢筋模拟结果 | 第48-55页 |
4.3.1 直径 16mmHRB500级钢筋模拟结果(R=0.3) | 第49-50页 |
4.3.2 直径 16mmHRB500级钢筋模拟结果(R=0.4) | 第50-51页 |
4.3.3 直径 16mmHRB500级钢筋模拟结果(R=0.5) | 第51-52页 |
4.3.4 直径 16mmHRB500级钢筋模拟结果(R=0.6) | 第52-53页 |
4.3.5 直径 16mmHRB500级钢筋模拟结果(R=0.7) | 第53-54页 |
4.3.6 直径 16mmHRB500级钢筋模拟结果(R=0.8) | 第54-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
5 钢筋疲劳结果分析 | 第56-67页 |
5.1 疲劳影响因素分析 | 第56-64页 |
5.1.1 数据处理方式的影响 | 第57-60页 |
5.1.2 直径对钢筋疲劳性能的影响 | 第60-61页 |
5.1.3 应力比对钢筋疲劳性能的影响 | 第61-63页 |
5.1.4 钢筋生产工艺对钢筋疲劳性能的影响 | 第63-64页 |
5.2 疲劳应力幅设计建议值 | 第64-65页 |
5.3 本章小结 | 第65-67页 |
6 结论与展望 | 第67-70页 |
6.1 本文主要工作 | 第67-68页 |
6.1.1 主要创新点 | 第67页 |
6.1.2 主要结论 | 第67-68页 |
6.2 展望 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第74页 |