首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑结构论文--混凝土结构、钢筋混凝土结构论文--钢筋混凝土结构论文

低周反复荷载作用下损伤钢筋混凝土受弯构件全过程分析

摘要第4-5页
Abstract第5页
目录第7-10页
1 绪论第10-18页
    1.1 选题背景及意义第10-11页
    1.2 钢筋混凝土结构抗震非线性分析第11-12页
        1.2.1 非线性分析方法第11页
        1.2.2 钢筋混凝土结构恢复力模型第11-12页
    1.3 混凝土结构耐久性研究现状第12-15页
        1.3.1 钢筋混凝土结构耐久性的研究内容第12-13页
        1.3.2 混凝土碳化研究现状第13-14页
        1.3.3 锈蚀钢筋性能研究现状第14页
        1.3.4 钢筋混凝土之间粘结性能退化第14-15页
    1.4 耐久性损伤钢筋混凝土构件抗震性能的影响研究第15-17页
    1.5 本文研究的目的与内容第17-18页
2 考虑材料性能劣化的钢筋混凝土非线性分析模型第18-38页
    2.1 混凝土的本构关系第18-27页
        2.1.1 无损伤混凝土第18-22页
        2.1.2 碳化混凝土第22-23页
        2.1.3 ABAQUS软件损伤塑性模型参数选择第23-27页
    2.2 钢筋的本构关系第27-31页
        2.2.1 未锈蚀钢筋本构关系第27-28页
        2.2.2 锈蚀钢筋本构关系第28-30页
        2.2.3 反复荷载作用下的变形第30-31页
    2.3 碳化和锈蚀的关系第31-33页
        2.3.1 碳化深度与时间的关系第31-32页
        2.3.2 钢筋锈蚀率与时间的关系第32-33页
    2.4 钢筋与混凝土之间的粘结第33-35页
        2.4.1 未锈蚀钢筋混凝土粘结第33-34页
        2.4.2 锈蚀钢筋混凝土粘结第34-35页
    2.5 单元选取与网格划分第35-37页
        2.5.1 单元选取第35-36页
        2.5.2 网格划分第36-37页
    2.6 本章小结第37-38页
3 损伤钢筋混凝土受弯构件非线性分析方法及其验证第38-48页
    3.1 钢筋混凝土构件性能劣化的处理方法第38-40页
        3.1.1 混凝土单元开裂的处理第38-39页
        3.1.2 钢筋屈服后的处理第39页
        3.1.3 结构负刚度的处理第39-40页
    3.2 单调荷载作用下锈蚀钢筋混凝土梁模型验证第40-43页
        3.2.1 试验梁基本参数第40页
        3.2.2 模型建立及效果第40-43页
    3.3 低周反复荷载作用下锈蚀钢筋混凝土梁节点模型验证第43-47页
        3.3.1 钢筋混凝土梁基本参数第43页
        3.3.2 模型建立及网格划分第43-44页
        3.3.3 荷载、相互作用及边界条件第44-45页
        3.3.4 荷载-位移滞回曲线及骨架曲线对比第45-46页
        3.3.5 结果分析第46-47页
    3.4 本章小结第47-48页
4 耐久性损伤对钢筋混凝土受弯构件抗震性能的影响第48-65页
    4.1 纵筋锈蚀对受弯构件抗震性能的影响第48-55页
        4.1.1 试件分组第48页
        4.1.2 滞回曲线第48-49页
        4.1.3 骨架曲线第49-50页
        4.1.4 承载能力第50-51页
        4.1.5 刚度退化第51-52页
        4.1.6 构件延性第52-53页
        4.1.7 耗能性能第53-55页
    4.2 混凝土碳化对受弯构件抗震性能的影响第55-59页
        4.2.1 碳化的模拟方法与试件分组第55页
        4.2.2 滞回曲线第55-56页
        4.2.3 骨架曲线第56-57页
        4.2.4 刚度退化第57-58页
        4.2.5 构件延性第58页
        4.2.6 耗能性能第58-59页
    4.3 混凝土碳化和钢筋锈蚀同时作用对受弯构件抗震性能的影响第59-63页
        4.3.1 试件分组第59页
        4.3.2 滞回曲线第59-60页
        4.3.3 骨架曲线第60-62页
        4.3.4 刚度退化第62页
        4.3.5 构件延性第62页
        4.3.6 耗能性能第62-63页
    4.4 本章小结第63-65页
5 损伤钢筋混凝土构件恢复力模型第65-77页
    5.1 钢筋混凝土恢复力模型第65-68页
        5.1.1 现有恢复力模型评述第65-66页
        5.1.2 钢筋混凝土受弯构件恢复力模型第66-68页
    5.2 锈蚀钢筋混凝土构件恢复力模型的建立第68-72页
        5.2.1 屈服荷载和屈服位移第69-70页
        5.2.2 极限荷载和极限位移第70-71页
        5.2.3 破坏位移第71-72页
    5.3 恢复力模型的验证第72-76页
        5.3.1 屈服荷载和屈服位移第72-73页
        5.3.2 极限荷载和极限位移第73-74页
        5.3.3 破坏位移第74页
        5.3.4 恢复力模型骨架曲线与试验骨架曲线对比第74-76页
    5.4 本章小结第76-77页
6 结论与展望第77-79页
    6.1 结论第77-78页
    6.2 建议与展望第78-79页
参考文献第79-85页
附录1 C30混凝土受压计算参数第85-86页
附录2 C30混凝土受拉计算参数第86-87页
攻读学位期间主要的研究成果目录第87-88页
致谢第88页

论文共88页,点击 下载论文
上一篇:城市公共空间植物景观营造研究
下一篇:岩石基矿物掺合料对水泥基胶凝材料性能影响研究