摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题背景 | 第9-10页 |
1.2 废弃混凝土回收利用及研究现状 | 第10-11页 |
1.3 目前国内外研究成果综述 | 第11-13页 |
1.3.1 再生混凝土的抗压强度 | 第12页 |
1.3.2 再生混凝土构件的抗弯性能 | 第12页 |
1.3.3 再生混凝土构件的抗剪性能 | 第12-13页 |
1.3.4 再生混凝土构件的抗扭性能 | 第13页 |
1.4 当前研究中存在的问题 | 第13-14页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第14页 |
1.6 研究的目的和意义 | 第14-15页 |
第2章 试验材料及方案 | 第15-20页 |
2.1 再生骨料的特性 | 第15页 |
2.2 再生骨料的制作 | 第15-16页 |
2.3 再生混凝土的配制 | 第16-19页 |
2.3.1 配合比试验用原材料的准备 | 第16-18页 |
2.3.2 配合比设计及力学性能试验 | 第18-19页 |
2.4 本章小结 | 第19-20页 |
第3章 再生混凝土梁的扭转破坏试验 | 第20-47页 |
3.1 试验目的、试验方案、试件设计及制作 | 第20-27页 |
3.1.1 试验目的 | 第20页 |
3.1.2 试验方案 | 第20-21页 |
3.1.3 试件设计 | 第21-22页 |
3.1.4 加载装置及设备 | 第22-24页 |
3.1.5 试验准备工作 | 第24-25页 |
3.1.6 加载方案 | 第25-26页 |
3.1.7 测量方案 | 第26-27页 |
3.2 再生混凝土受扭试件破坏形态 | 第27-30页 |
3.2.1 破坏过程与形态 | 第27-29页 |
3.2.2 破坏扭矩及开裂扭矩 | 第29-30页 |
3.3 扭矩-单位长度扭转角相关关系的变化规律和影响因素 | 第30-36页 |
3.3.1 粗骨料取代率及扭矩-单位长度扭转角相关关系 | 第30-31页 |
3.3.2 配箍率及扭矩-单位长度扭转角相关关系 | 第31页 |
3.3.3 再生混凝土受扭试件开裂扭矩 | 第31-33页 |
3.3.4 再生混凝土受扭试件极限扭矩 | 第33-34页 |
3.3.5 再生混凝土受扭试件开裂转角 | 第34-35页 |
3.3.6 再生混凝土受扭试件极限转角 | 第35-36页 |
3.4 再生混凝土受扭试件钢筋应变及相关关系 | 第36-42页 |
3.4.1 再生混凝土受扭试件纵筋应变及相关关系 | 第36-39页 |
3.4.2 再生混凝土受扭试件箍筋应变及相关关系 | 第39-42页 |
3.5 混凝土应力应变状态及相关关系 | 第42-45页 |
3.5.1 混凝土主应变倾角及粗骨料取代率 | 第42-44页 |
3.5.2 混凝土主应变倾角及配箍率 | 第44-45页 |
3.6 本章小结 | 第45-47页 |
第4章 模型分析 | 第47-55页 |
4.1 概述 | 第47页 |
4.2 钢筋混凝土受扭构件常用分析理论介绍 | 第47-48页 |
4.3 理论分析 | 第48-53页 |
4.3.1 基本假定 | 第48页 |
4.3.2 承载力公式推导 | 第48-50页 |
4.3.3 开裂扭矩的计算 | 第50-51页 |
4.3.4 粗骨料替代影响的考虑 | 第51页 |
4.3.5 配箍率影响的考虑 | 第51-52页 |
4.3.6 与规范公式的比较 | 第52页 |
4.3.7 拟合情况 | 第52-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-55页 |
第5章 非线性有限元分析 | 第55-65页 |
5.1 非线性有限元分析方法简介 | 第55-56页 |
5.1.1 概述 | 第55-56页 |
5.1.2 有限元分析原理概述 | 第56页 |
5.2 基于 ANSYS 软件的模拟 | 第56-57页 |
5.2.1 非线性分析方法 | 第56-57页 |
5.2.2 有限元分析的基本步骤 | 第57页 |
5.3 再生混凝土受扭构件分析模型的建立 | 第57-62页 |
5.3.1 单元选取 | 第57-58页 |
5.3.2 单元参数设置 | 第58页 |
5.3.3 定义材料属性 | 第58-61页 |
5.3.4 再生混凝土梁分析模型的建立 | 第61-62页 |
5.4 计算结果分析 | 第62-63页 |
5.4.1 不同配箍率下梁的有限元分析 | 第62页 |
5.4.2 不同粗骨料取代率下梁的有限元分析 | 第62-63页 |
5.5 本章小结 | 第63-65页 |
结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
致谢 | 第72页 |