600MPa级钢筋混凝土柱受压性能研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第13-15页 |
1.3 存在的问题 | 第15页 |
1.4 本文的研究工作 | 第15-16页 |
1.4.1 研究目的 | 第15页 |
1.4.2 研究内容 | 第15-16页 |
第二章 轴心受压性能试验研究 | 第16-34页 |
2.1 试验设计 | 第16-21页 |
2.1.1 试件设计 | 第16-17页 |
2.1.2 试件制作 | 第17-19页 |
2.1.3 加载装置及加载方案 | 第19-21页 |
2.2 材料力学性能 | 第21-23页 |
2.2.1 混凝土的力学性能 | 第21-22页 |
2.2.2 钢筋的力学性能 | 第22-23页 |
2.3 试件的破坏过程及形态 | 第23-24页 |
2.4 试验结果及分析 | 第24-31页 |
2.4.1 荷载-位移曲线 | 第24-26页 |
2.4.2 箍筋应变 | 第26-27页 |
2.4.3 纵筋应变 | 第27-28页 |
2.4.4 钢筋等体积代换效果比较 | 第28-29页 |
2.4.5 钢筋等强度代换效果比较 | 第29-30页 |
2.4.6 峰值荷载及变形 | 第30-31页 |
2.5 影响因素分析 | 第31-32页 |
2.5.1 箍筋强度 | 第31页 |
2.5.2 配箍形式 | 第31页 |
2.5.3 体积配箍率 | 第31-32页 |
2.6 本章小结 | 第32-34页 |
第三章 偏心受压性能试验研究 | 第34-52页 |
3.1 试验设计 | 第34-38页 |
3.1.1 试件设计 | 第34-35页 |
3.1.2 试件制作 | 第35-36页 |
3.1.3 加载装置及加载方案 | 第36-38页 |
3.2 试件的破坏过程及形态 | 第38-41页 |
3.3 试验结果及分析 | 第41-48页 |
3.3.1 荷载-挠度曲线 | 第41-42页 |
3.3.2 箍筋应变 | 第42-43页 |
3.3.3 纵筋应变 | 第43-47页 |
3.3.4 主要试验结果 | 第47-48页 |
3.4 影响因素分析 | 第48-49页 |
3.4.1 偏心距的影响 | 第48页 |
3.4.2 体积配箍率的影响 | 第48-49页 |
3.4.3 箍筋强度的影响 | 第49页 |
3.5 本章小结 | 第49-52页 |
第四章 600MPa级钢筋混凝土柱承载力计算方法 | 第52-62页 |
4.1 轴压承载力的计算方法 | 第52-57页 |
4.1.1 约束效应系数修正及试验数据收集 | 第52-53页 |
4.1.2 箍筋约束混凝土的峰值应力 | 第53-55页 |
4.1.3 承载力计算公式 | 第55页 |
4.1.4 计算结果分析 | 第55-57页 |
4.2 偏压承载力的计算方法 | 第57-60页 |
4.2.1 承载力计算公式 | 第57-59页 |
4.2.2 计算结果分析 | 第59页 |
4.2.3 小偏心受压柱规范计算公式修正建议 | 第59-60页 |
4.3 本章小结 | 第60-62页 |
第五章 结论与展望 | 第62-64页 |
5.1 结论 | 第62-63页 |
5.2 展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
在校发表论文 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
附录 | 第72-75页 |