钢筋混凝土缺角板受弯性能试验研究与有限元分析
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题背景 | 第10-11页 |
1.2 钢筋混凝土异形板塑性极限分析研究现状 | 第11-15页 |
1.3 研究内容 | 第15-17页 |
第2章 钢筋混凝土缺角板受弯性能试验 | 第17-41页 |
2.1 概述 | 第17页 |
2.2 试验概况 | 第17-22页 |
2.2.1 试件设计 | 第17-19页 |
2.2.2 材料力学性能 | 第19页 |
2.2.3 加载装置及加载制度 | 第19-21页 |
2.2.4 量测内容和测点布置 | 第21-22页 |
2.3 静载试验过程及破坏形态 | 第22-32页 |
2.3.1 缺角板S.1 | 第22-23页 |
2.3.2 缺角板S-2 | 第23-25页 |
2.3.3 缺角板S-3 | 第25-26页 |
2.3.4 缺角板S-4 | 第26-27页 |
2.3.5 缺角板S-5 | 第27-29页 |
2.3.6 缺角板S-6 | 第29-30页 |
2.3.7 矩形板S-7 | 第30-32页 |
2.4 试验结果分析 | 第32-40页 |
2.4.1 荷载-位移曲线 | 第32-34页 |
2.4.2 荷载-混凝土压应变曲线 | 第34-36页 |
2.4.3 荷载-钢筋拉应变曲线 | 第36-39页 |
2.4.4 开裂荷载、屈服荷载和极限荷载 | 第39-40页 |
2.5 本章小结 | 第40-41页 |
第3章 钢筋混凝土缺角板非线性有限元分析 | 第41-57页 |
3.1 概述 | 第41页 |
3.2 有限元软件ABAQUS简介 | 第41-43页 |
3.3 有限元模型的建立 | 第43-47页 |
3.3.1 有限元模型选择 | 第43页 |
3.3.2 材料本构关系 | 第43-45页 |
3.3.3 单元类型的选取 | 第45-46页 |
3.3.6 定义边界条件与施加荷载 | 第46页 |
3.3.7 网格划分 | 第46-47页 |
3.4 有限元计算结果分析 | 第47-56页 |
3.4.1 荷载-位移曲线比较 | 第47-50页 |
3.4.2 开裂荷载和屈服荷载 | 第50-52页 |
3.4.3 破坏形态及极限荷载 | 第52-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-57页 |
第4章 钢筋混凝土缺角板受弯性能理论分析 | 第57-68页 |
4.1 概述 | 第57页 |
4.2 塑性铰线法简介 | 第57-60页 |
4.2.1 板的配筋 | 第57页 |
4.2.2 基本假定 | 第57-58页 |
4.2.3 作为转动轴的屈服线 | 第58页 |
4.2.4 角部效应 | 第58页 |
4.2.5 缺角板塑性铰线模式 | 第58-60页 |
4.3 虚功原理分析法 | 第60-61页 |
4.4 缺角板极限荷载 | 第61-66页 |
4.4.1 塑性铰线模式一 | 第62-63页 |
4.4.2 塑性铰线模式二 | 第63-64页 |
4.4.3 塑性铰线模式三 | 第64页 |
4.4.4 塑性铰线模式四 | 第64-66页 |
4.5 缺角板塑性铰线模式简化 | 第66-67页 |
4.6 本章小结 | 第67-68页 |
第5章 结论与展望 | 第68-70页 |
5.1 研究结论 | 第68页 |
5.2 工作展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第74-75页 |