摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-11页 |
1.1 研究的背景和意义 | 第7页 |
1.2 国内外研究现状 | 第7-10页 |
1.2.1 国内外关于并筋的研究现状 | 第7-9页 |
1.2.2 国内外关于配高强钢筋混凝土梁的研究现状 | 第9-10页 |
1.3 研究目的和内容 | 第10-11页 |
第二章 HRB500钢筋并筋梁的受弯性能试验方案 | 第11-15页 |
2.1 试件设计 | 第11页 |
2.2 加载方式与量测内容 | 第11-14页 |
2.3 材料参数 | 第14-15页 |
第三章 HRB500钢筋并筋梁的受弯性能试验研究 | 第15-59页 |
3.1 试验概况 | 第15-23页 |
3.1.1 L-1 试验现象 | 第15-17页 |
3.1.2 L-2 试验现象 | 第17-20页 |
3.1.3 L-3 试验现象 | 第20-22页 |
3.1.4 试验现象分析 | 第22-23页 |
3.2 试验结果分析 | 第23-25页 |
3.2.1 荷载-钢筋应变曲线 | 第23-24页 |
3.2.2 试验梁实测极限承载力与计算极限承载力对比分析 | 第24-25页 |
3.3 裂缝控制性能的对比 | 第25-26页 |
3.4 裂缝分析 | 第26-27页 |
3.4.1 裂缝开展规律 | 第26页 |
3.4.2 裂缝宽度 | 第26-27页 |
3.5 裂缝理论 | 第27-45页 |
3.5.1 荷载作用下裂缝出现的机理 | 第27-28页 |
3.5.2 裂缝计算理论 | 第28-31页 |
3.5.2.1 粘结滑移理论 | 第28-30页 |
3.5.2.2 无滑移理论 | 第30页 |
3.5.2.3 粘结滑移理论和无滑移理论的结合 | 第30-31页 |
3.5.3 裂缝宽度的计算分析 | 第31-40页 |
3.5.3.1 平均裂缝间距 | 第31-34页 |
3.5.3.2 平均裂缝宽度 | 第34-37页 |
3.5.3.3 短期最大裂缝宽度 | 第37-40页 |
3.5.4 中美欧规范裂缝宽度计算模式比较 | 第40-45页 |
3.5.4.1 各国规范计算公式 | 第40-43页 |
3.5.4.2 各国规范裂缝宽度公式考虑的参数 | 第43页 |
3.5.4.3 各规范裂缝宽度公式计算精度 | 第43-45页 |
3.6 挠度分析 | 第45-57页 |
3.6.1 荷载-挠度曲线分析 | 第45-46页 |
3.6.2 短期挠度计算方法 | 第46-52页 |
3.6.2.1 受弯构件刚度的计算 | 第46-52页 |
3.6.2.1.1 解析刚度法 | 第46-48页 |
3.6.2.1.2 有效惯性矩法 | 第48-49页 |
3.6.2.1.3 等效拉力法 | 第49-52页 |
3.6.3 试验梁实测挠度与我国规范计算公式计算挠度值比较 | 第52-54页 |
3.6.4 中美欧规范刚度计算模式比较 | 第54-57页 |
3.6.4.1 各种规范刚度计算方法 | 第54-55页 |
3.6.4.2 各规范刚度公式表达形式 | 第55-56页 |
3.6.4.3 各规范刚度公式计算精度 | 第56-57页 |
3.7 本章小结 | 第57-59页 |
第四章 结论与展望 | 第59-60页 |
4.1 结论 | 第59页 |
4.2 展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
攻读硕士期间科研情况 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |