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混凝土受压徐变模型及应力—应变关系研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第16-36页
    1.1 课题背景第16-18页
    1.2 混凝土徐变研究现状第18-28页
        1.2.1 徐变的基本概念第18-23页
        1.2.2 混凝土徐变模型的研究现状第23-26页
        1.2.3 混凝土徐变后变形恢复研究现状第26-28页
    1.3 混凝土徐变后受压破坏研究现状第28-31页
        1.3.1 徐变对混凝土抗压强度的影响第29-30页
        1.3.2 徐变对混凝土受压变形性能的影响第30-31页
    1.4 钢筋对混凝土徐变影响的研究现状第31页
    1.5 存在的问题第31-32页
    1.6 本文研究内容第32-36页
第2章 徐变试验及徐变后受压破坏试验第36-52页
    2.1 引言第36页
    2.2 试件设计第36-38页
        2.2.1 材料的选用第36-37页
        2.2.2 试件尺寸的确定第37页
        2.2.3 试件的制作与养护第37-38页
    2.3 混凝土抗压强度第38页
    2.4 受压徐变试验第38-46页
        2.4.1 试验参数第38-41页
        2.4.2 试验设备第41-44页
        2.4.3 试验前的准备第44-45页
        2.4.4 徐变加载第45-46页
    2.5 徐变后受压破坏试验第46-49页
        2.5.1 试验设备第46-47页
        2.5.2 徐变后不卸载继续加载至受压破坏第47-48页
        2.5.3 徐变后卸载至零再加载至受压破坏第48-49页
    2.6 试验结果第49-51页
    2.7 本章小结第51-52页
第3章 混凝土徐变计算实用模型第52-87页
    3.1 引言第52-53页
    3.2 试验结果第53-64页
        3.2.1 环境温度、相对湿度及收缩试验曲线第53-56页
        3.2.2 总应变试验曲线第56-60页
        3.2.3 徐变系数试验曲线第60-64页
    3.3 徐变与应力水平的关系第64-70页
        3.3.1 线性徐变与非线性徐变的分界点第64-65页
        3.3.2 高应力徐变计算方法第65-69页
        3.3.3 收敛型徐变与发散型徐变的分界点第69-70页
    3.4 徐变模型形式的选择第70-71页
    3.5 各参数对的徐变的影响系数第71-75页
        3.5.1 混凝土强度对徐变的影响系数第71-72页
        3.5.2 加载龄期对徐变的影响系数第72-73页
        3.5.3 环境温度对徐变的影响系数第73-74页
        3.5.4 环境相对湿度对徐变的影响系数第74-75页
        3.5.5 构件理论厚度对徐变的影响系数第75页
    3.6 混凝土徐变模型第75-86页
        3.6.1 线性徐变的徐变模型第75-77页
        3.6.2 收敛型非线性徐变增大系数第77-79页
        3.6.3 建议模型与本文试验结果对比第79-84页
        3.6.4 建议模型与他人试验结果对比第84-86页
    3.7 本章小结第86-87页
第4章 混凝土试件徐变后卸载变形恢复规律研究第87-98页
    4.1 引言第87页
    4.2 徐变后变形恢复示意图第87-88页
    4.3 瞬时应变恢复第88-92页
        4.3.1 试验结果第88-89页
        4.3.2 瞬时应变恢复系数第89-90页
        4.3.3 建议模型与本文试验数据对比第90-91页
        4.3.4 建议模型与他人试验数据对比第91-92页
    4.4 滞后应变恢复第92-97页
        4.4.1 试验结果第92-93页
        4.4.2 滞后应变恢复计算模型第93-96页
        4.4.3 建议模型与本文试验数据对比第96页
        4.4.4 建议模型与他人试验数据对比第96-97页
    4.5 本章小结第97-98页
第5章 考虑徐变的混凝土受压应力-应变全曲线第98-139页
    5.1 引言第98页
    5.2 受压应力-应变全曲线试验结果第98-111页
        5.2.1 参比用试件第98-100页
        5.2.2 徐变后不卸载继续加载至受压破坏试件第100-104页
        5.2.3 徐变后卸载至零再加载至受压破坏试件第104-111页
    5.3 参比用试件应力-应变全曲线第111-112页
        5.3.1 参比用试件受压破坏应力-应变全曲线示意图第111-112页
        5.3.2 轴心受压应力-应变曲线模型第112页
    5.4 徐变后不卸载继续加载至受压破坏四阶段应力-应变全曲线第112-124页
        5.4.1 四阶段应力-应变全曲线示意图第112-113页
        5.4.2 第Ⅰ阶段曲线第113-114页
        5.4.3 第Ⅱ阶段曲线第114页
        5.4.4 第Ⅲ阶段曲线第114-117页
        5.4.5 第Ⅳ阶段曲线第117-124页
    5.5 徐变后卸载至零再加载至受压破坏六阶段应力-应变全曲线第124-138页
        5.5.1 六阶段应力-应变全曲线示意图第124-126页
        5.5.2 第Ⅰ'阶段曲线第126页
        5.5.3 第Ⅱ' 阶段曲线第126页
        5.5.4 第 Ⅲ' 阶段曲线第126页
        5.5.5 第Ⅳ'阶段曲线第126-127页
        5.5.6 第Ⅴ'阶段曲线第127-130页
        5.5.7 第 Ⅵ' 阶段曲线第130-138页
    5.6 本章小结第138-139页
第6章 徐变对混凝土受压变形性能的影响第139-156页
    6.1 引言第139页
    6.2 参比用试件峰值应力和峰值应变第139-140页
    6.3 徐变对试件受压破坏时压应变的影响第140-144页
        6.3.1 徐变后不卸载直接加载至受压破坏第140-141页
        6.3.2 徐变后卸载至零再加载至受压破坏第141-144页
    6.4 考虑徐变后总应变随各参数的变化规律第144-154页
    6.5 考虑徐变的高强热轧钢筋屈服条件及强度取值方法第154-155页
    6.6 本章小结第155-156页
第7章 考虑截面应力重分布的钢筋混凝土柱徐变分析第156-174页
    7.1 引言第156-157页
    7.2 应力重分布的原理及实现第157-160页
        7.2.1 应力重分布的原理第157页
        7.2.2 程序实现第157-160页
    7.3 RC柱徐变分析第160-165页
        7.3.1 参数选取第160-162页
        7.3.2 各参数对RC柱受压徐变的影响规律第162-164页
        7.3.3 公式拟合第164-165页
    7.4 钢筋对混凝土徐变的影响第165-169页
        7.4.1 钢筋对混凝土徐变的折减系数第165页
        7.4.2 计算结果第165-168页
        7.4.3 公式拟合第168-169页
    7.5 考虑徐变和配筋的高强热轧钢筋屈服条件及强度取值方法第169-172页
    7.6 本章小结第172-174页
结论第174-176页
附录A 国内外各徐变模型的适用范围第176-177页
附录B 多系数混凝土收缩实用模型第177-185页
附录C 试验关键节点数据第185-190页
附录D 混凝土强度随龄期发展第190-191页
附录E 徐变对混凝土峰值压应力的影响第191-193页
参考文献第193-205页
攻读博士学位期间发表的学术论文第205-207页
致谢第207-208页
个人简历第208页

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