摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 研究背景 | 第12页 |
1.2 箱形梁的特点 | 第12-14页 |
1.2.1 箱形截面的优点 | 第13页 |
1.2.2 箱形截面的缺点 | 第13页 |
1.2.3 箱形梁的受力特点 | 第13-14页 |
1.3 箱形梁的分析方法 | 第14-17页 |
1.3.1 解析法 | 第14-15页 |
1.3.2 数值法 | 第15-16页 |
1.3.3 试验研究法 | 第16-17页 |
1.4 国内外箱形梁研究现状 | 第17-19页 |
1.4.1 国外研究现状 | 第17-18页 |
1.4.2 国内研究现状 | 第18-19页 |
1.5 本文研究的意义、内容及方法 | 第19-22页 |
1.5.1 本文研究的意义 | 第19页 |
1.5.2 本文研究的内容及方法 | 第19-22页 |
第二章 箱形梁抗剪理论与有限元原理 | 第22-42页 |
2.1 钢筋混凝土构件的抗剪分析理论 | 第22-26页 |
2.1.1 统计分析法 | 第22页 |
2.1.2 极限平衡理论 | 第22-23页 |
2.1.3 桁架理论 | 第23-26页 |
2.1.4 非线性有限元分析 | 第26页 |
2.2 钢筋混凝土构件抗剪承载力的影响因素 | 第26-28页 |
2.2.1 剪跨比 | 第26-27页 |
2.2.2 混凝土强度 | 第27页 |
2.2.3 箍筋强度和配箍率 | 第27-28页 |
2.2.4 纵向钢筋的配筋率 | 第28页 |
2.3 薄壁杆件分析理论 | 第28-32页 |
2.3.1 基本假定 | 第28-29页 |
2.3.2 剪力流方程 | 第29-30页 |
2.3.3 薄壁箱形截面剪力流 | 第30-32页 |
2.3.4 多室箱形截面腹板的剪力流 | 第32页 |
2.4 有限元分析理论 | 第32-39页 |
2.4.1 弹性理论 | 第32-34页 |
2.4.2 等参数公式描述 | 第34-39页 |
2.4.3 三维有限元分析软件MIDAS/FEA简介 | 第39页 |
2.5 本章小结 | 第39-42页 |
第三章 单箱多室箱梁腹板剪力分配规律研究 | 第42-54页 |
3.1 研究模型的建立 | 第42-46页 |
3.1.1 MIDAS/CIVIL与MIDAS/FEA全截面剪力值对比分析 | 第42-43页 |
3.1.2 三维有限元模型腹板剪力的提取方法 | 第43-45页 |
3.1.3 腹板剪力分配规律的研究模型 | 第45-46页 |
3.2 箱梁剪力分配规律的研究 | 第46-49页 |
3.2.1 不同支承条件下腹板剪力分配规律 | 第46-48页 |
3.2.2 不同腹板数量下腹板剪力分配规律 | 第48-49页 |
3.2.3 不同腹板厚度下腹板剪力分配规律 | 第49页 |
3.3 剪力分配规律的设计对策 | 第49-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-54页 |
第四章 箱形梁腹板破坏形态研究 | 第54-74页 |
4.1 材料非线性本构模型 | 第54-59页 |
4.1.1 混凝土裂缝模型 | 第54-57页 |
4.1.2 混凝土总应变裂缝模型的受压模型 | 第57-58页 |
4.1.3 混凝土总应变裂缝模型的受拉模型 | 第58-59页 |
4.1.4 钢筋本构模型 | 第59页 |
4.2 迭代方法及收敛条件 | 第59-60页 |
4.2.1 迭代方法 | 第59页 |
4.2.2 收敛标准 | 第59-60页 |
4.3 箱形梁非线性模型建立 | 第60-62页 |
4.3.1 单箱四室箱梁模型 | 第60页 |
4.3.2 混凝土本构模型定义 | 第60-61页 |
4.3.3 钢筋本构模型定义 | 第61-62页 |
4.3.4 迭代步骤定义 | 第62页 |
4.4 有限元分析结果 | 第62-72页 |
4.4.1 荷载-位移曲线 | 第62-63页 |
4.4.2 剪压区混凝土受力分析 | 第63-66页 |
4.4.3 箍筋受力分析 | 第66-67页 |
4.4.4 顶板钢筋变分布 | 第67-68页 |
4.4.5 裂缝及破坏形态 | 第68-72页 |
4.5 本章小结 | 第72-74页 |
第五章 结论与展望 | 第74-76页 |
5.1 结论 | 第74-75页 |
5.2 展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
作者简介 | 第80页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第80页 |
作者在攻读硕士学位期间获国家发明专利 | 第80-82页 |
致谢 | 第82页 |