摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第14-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第14页 |
1.2 板柱连接结构抗冲切承载力的研究现状 | 第14-17页 |
1.3 主要研究内容 | 第17-20页 |
2 钢筋混凝土板柱结构节点破坏的改善方式 | 第20-26页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 钢筋混凝土结构板柱节点处配筋 | 第20-21页 |
2.2.1 构造要求 | 第20页 |
2.2.2 板柱节点钢筋的制作方法 | 第20-21页 |
2.3 板柱连接处节点的改进方式 | 第21-22页 |
2.3.1 在节点处施加预应力 | 第21页 |
2.3.2 增加钢纤维对节点抗冲切强度的影响 | 第21-22页 |
2.3.3 配置箍筋和弯起钢筋 | 第22页 |
2.4 几种特殊钢筋混凝土板柱结构的抗冲切性能的研究 | 第22-24页 |
2.4.1 带有锚栓的钢筋混凝土结构抗冲切性能的研究 | 第22-23页 |
2.4.2 钢管混凝土结构节点抗冲切性能的研究 | 第23-24页 |
2.5 小结 | 第24-26页 |
3 板柱连接结构抗冲剪强度的影响因素 | 第26-38页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 试验介绍 | 第26-32页 |
3.3 影响钢筋混凝土结构板冲剪强度的因素 | 第32-37页 |
3.3.1 试验板的面积的影响 | 第32-33页 |
3.3.2 试件宽厚比的影响 | 第33-34页 |
3.3.3 试件长宽比的影响 | 第34-36页 |
3.3.4 结构的剪跨比的影响 | 第36-37页 |
3.3.5 边界约束条件的影响 | 第37页 |
3.4 小结 | 第37-38页 |
4 Ansys模拟裂缝和钢筋混凝土结构板的有限元分析 | 第38-60页 |
4.1 引言 | 第38页 |
4.2 钢筋混凝土结构的有限元模型 | 第38-40页 |
4.3 ANSYS有限元模拟裂缝的开展方式 | 第40-44页 |
4.3.1 混凝土结构的开裂与处理 | 第40页 |
4.3.2 混凝土结构裂缝在力学的分析方法 | 第40-42页 |
4.3.3 ANSYS分析钢筋混凝土结构裂缝的应用实例 | 第42-44页 |
4.4 钢筋混凝土板柱结构的有限元分析与模拟 | 第44-59页 |
4.4.1 研究对象 | 第44-45页 |
4.4.2 材料的本构关系 | 第45页 |
4.4.3 几块试验板的非线性有限元分析的实例 | 第45-59页 |
4.5 小结 | 第59-60页 |
5 结论 | 第60-62页 |
5.1 结论 | 第60页 |
5.2 展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
致谢 | 第66页 |