| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-21页 |
| ·混凝土结构用钢筋的状况 | 第10-11页 |
| ·普通混凝土结构用钢筋现状 | 第11页 |
| ·HRB400 级钢筋简介 | 第11-15页 |
| ·HRB400 级钢筋的研制 | 第11-12页 |
| ·HRB400 级钢筋性能特点 | 第12-13页 |
| ·HRB400 级钢筋的效益 | 第13-14页 |
| ·HRB400 级钢筋应用前景 | 第14页 |
| ·HRB400 级钢筋应用研究现状 | 第14-15页 |
| ·裂缝宽度理论与研究概况 | 第15-18页 |
| ·粘结-滑动理论 | 第15-16页 |
| ·无滑动理论 | 第16页 |
| ·一般裂缝理论 | 第16-17页 |
| ·断裂力学的应用 | 第17页 |
| ·数理统计方法 | 第17-18页 |
| ·构件刚度与损伤识别 | 第18-20页 |
| ·钢筋混凝土受弯构件刚度的影响因素 | 第18-19页 |
| ·钢筋混凝土简支梁刚度的动力识别 | 第19-20页 |
| ·本课题研究目的、内容与方法 | 第20-21页 |
| 第2章 HRB400 级钢筋混凝土构件受弯性能分析 | 第21-33页 |
| ·试验方案 | 第21-25页 |
| ·试验方案设计 | 第21-22页 |
| ·加载及量测 | 第22-23页 |
| ·加荷方法及试验步骤 | 第23-25页 |
| ·试验过程及现象 | 第25-30页 |
| ·构件受力性能及受力特征 | 第25-27页 |
| ·裂缝发展状况 | 第27-30页 |
| ·破坏特征 | 第30页 |
| ·受弯承载力分析 | 第30-31页 |
| ·试验构件实际承载力的确定 | 第30-31页 |
| ·比较分析 | 第31页 |
| ·小结 | 第31-33页 |
| 第3章 HRB400 级钢筋混凝土构件裂缝与变形性能试验研究 | 第33-56页 |
| ·构件正常使用状态下裂缝性能统计分析 | 第33-47页 |
| ·正常使用荷载的确定 | 第33-35页 |
| ·裂缝宽度计算公式 | 第35-38页 |
| ·裂缝间距统计分析 | 第38-41页 |
| ·裂缝宽度统计分析 | 第41-42页 |
| ·本试验裂缝宽度影响因素分析 | 第42-47页 |
| ·各国规范与我国规范裂缝宽度限值比较与建议 | 第47-49页 |
| ·各国规范与我国规范对裂缝宽度限值的比较 | 第47-48页 |
| ·裂缝控制的目的和建议 | 第48-49页 |
| ·HRB400 级钢筋混凝土受弯构件最大裂缝宽度的简化计算 | 第49-52页 |
| ·简化裂缝宽度计算公式的推导 | 第49-51页 |
| ·最大裂缝宽度允许弯矩表 | 第51页 |
| ·表格应用举例 | 第51-52页 |
| ·HRB400 级钢筋混凝土受弯构件变形分析 | 第52-54页 |
| ·小结 | 第54-56页 |
| 第4章 HRB400 级钢筋混凝土受弯构件的动力特性分析与损伤识别 | 第56-71页 |
| ·概述 | 第56-59页 |
| ·工程背景 | 第56页 |
| ·结构损伤原理 | 第56-57页 |
| ·损伤诊断方法 | 第57页 |
| ·研究背景 | 第57-59页 |
| ·模态试验 | 第59-60页 |
| ·实验模态分析 | 第59-60页 |
| ·模态测试过程中的误差因素 | 第60页 |
| ·试验方案设计 | 第60-62页 |
| ·试验装置 | 第60-61页 |
| ·量测方法与仪器 | 第61页 |
| ·试验步骤 | 第61-62页 |
| ·试验结果分析 | 第62-69页 |
| ·结构自振频率 | 第62-63页 |
| ·结构刚度 | 第63-69页 |
| ·小结 | 第69-71页 |
| 结论 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第78-79页 |
| 附录B 最大裂缝允许弯矩表 | 第79-81页 |