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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

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