腐蚀环境下钢筋混凝土墩柱抗震性能研究
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 钢筋混凝土墩柱抗震性能研究进展 | 第12-15页 |
1.2.1 国外关于钢筋混凝土墩柱抗震性能研究 | 第13-14页 |
1.2.2 国内关于钢筋混凝土墩柱抗震性能研究 | 第14-15页 |
1.3 钢筋混凝土墩柱数值模拟研究进展 | 第15-17页 |
1.4 考虑钢筋腐蚀混凝土墩柱研究进展 | 第17-19页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第19-21页 |
第二章 桥墩抗震性能理论研究 | 第21-34页 |
2.1 桥梁抗震理论 | 第21-23页 |
2.1.1 桥梁震害以及启示 | 第21页 |
2.1.2 桥梁地震反应分析方法 | 第21-23页 |
2.1.3 桥墩抗震性能对于桥梁结构重要性 | 第23页 |
2.2 钢筋混凝土桥墩抗震性能研究方法 | 第23-32页 |
2.2.1 桥墩所受荷载类型 | 第24-26页 |
2.2.2 腐蚀环境对钢筋混凝土桥墩影响 | 第26-27页 |
2.2.3 桥墩抗震性能简化分析模型 | 第27-29页 |
2.2.4 桥墩延性抗震分析方法 | 第29-32页 |
2.3 本章小结 | 第32-34页 |
第三章 腐蚀墩柱抗震性能试验研究 | 第34-40页 |
3.1 试验过程 | 第34-37页 |
3.1.1 试件设计和制作 | 第34页 |
3.1.2 通电腐蚀 | 第34-35页 |
3.1.3 施加荷载 | 第35-37页 |
3.2 分析结果 | 第37-39页 |
3.2.1 试件破坏形态 | 第37-38页 |
3.2.2 墩柱滞回曲线和骨架曲线 | 第38-39页 |
3.3 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 腐蚀墩柱抗震性能纤维单元数值模拟 | 第40-88页 |
4.1 纤维模型原理 | 第40页 |
4.2 Open sees 本构模型 | 第40-48页 |
4.2.1 约束混凝土本构模型 | 第41-45页 |
4.2.2 钢筋本构模型 | 第45-48页 |
4.3 Open Sees 有限元模型 | 第48-51页 |
4.3.1 有限元模型 | 第48-49页 |
4.3.2 材料本构 | 第49-51页 |
4.4 纤维模型分析结果 | 第51-65页 |
4.4.1 选择合理的本构模型 | 第51-55页 |
4.4.2 腐蚀本构模型的验证 | 第55-57页 |
4.4.3 模拟和试验结果抗震性能对比 | 第57-59页 |
4.4.4 试验基础上对腐蚀率扩展 | 第59-65页 |
4.5 影响因素扩展分析 | 第65-76页 |
4.5.1 混凝土强度 | 第66-68页 |
4.5.2 纵筋配筋率 | 第68-70页 |
4.5.3 轴压比 | 第70-71页 |
4.5.4 柱高 | 第71-73页 |
4.5.5 配箍率 | 第73-76页 |
4.6 弹塑性时程分析 | 第76-87页 |
4.6.1 地震波的选取 | 第76-77页 |
4.6.2 地震动强度对墩柱抗震性能的影响 | 第77-81页 |
4.6.3 钢筋腐蚀对墩柱抗震性能的影响 | 第81-87页 |
4.7 本章小结 | 第87-88页 |
第五章 腐蚀墩柱抗震性能二维数值模拟 | 第88-110页 |
5.1 DIANA 软件介绍 | 第88页 |
5.2 DIANA 裂缝模型 | 第88-90页 |
5.3 墩柱二维有限元建模 | 第90-94页 |
5.3.1 二维有限元模型 | 第90-93页 |
5.3.2 材料本构关系 | 第93-94页 |
5.4 二维模拟分析结果 | 第94-109页 |
5.4.1 不同本构下未腐蚀试件单调和滞回分析 | 第94-96页 |
5.4.2 不同本构模型下腐蚀试件滞回分析 | 第96-101页 |
5.4.3 不同本构模型下墩柱裂缝开展 | 第101-106页 |
5.4.4 钢筋应力随腐蚀率的变化 | 第106-109页 |
5.5 本章小结 | 第109-110页 |
第六章 结论与展望 | 第110-112页 |
6.1 结论 | 第110-111页 |
6.2 不足与展望 | 第111-112页 |
参考文献 | 第112-119页 |
致谢 | 第119-120页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第120-123页 |
附件 | 第123页 |