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配置600MPa级钢筋混凝土梁试验研究及有限元分析

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 研究意义第11-12页
        1.2.1 经济效益第11-12页
        1.2.2 社会效益第12页
    1.3 研究现状第12-17页
        1.3.1 国内研究现状第12-15页
        1.3.2 国外研究现状第15-17页
    1.4 简介 600MPa级钢筋第17-18页
        1.4.1 高强钢筋的生产工艺第17页
        1.4.2 600MPa级钢筋的性能特点第17-18页
    1.5 主要研究内容第18-20页
第二章 试验设计第20-28页
    2.1 试验目的第20页
    2.2 试验构件制作第20-22页
        2.2.1 试验材料第20-21页
        2.2.2 试验构件设计第21-22页
    2.3 试验加载第22-24页
        2.3.1 加载方式第22-23页
        2.3.2 承载能力极限状态的确定方法第23-24页
    2.4 试验量测第24-28页
        2.4.1 混凝土应变第24页
        2.4.2 纵向钢筋应变第24-25页
        2.4.3 挠度第25页
        2.4.4 裂缝宽度第25-28页
第三章 试验结果及分析第28-50页
    3.1 试验现象第28-35页
        3.1.1 试验梁受力过程及变形特点第28-30页
        3.1.2 裂缝分布第30-32页
        3.1.3 破坏形态第32-35页
    3.2 承载能力分析第35-39页
        3.2.1 平截面假定第35-36页
        3.2.2 受弯承载能力分析第36-39页
    3.3 正常使用极限状态的理论分析第39-50页
        3.3.1 挠度分析第42-44页
        3.3.2 裂缝分析第44-50页
第四章 钢筋混凝土梁挠度的计算第50-62页
    4.1 挠度计算方法第50-52页
        4.1.1 刚度解析法第50-51页
        4.1.2 有效惯性矩法第51页
        4.1.3 曲率积分法第51-52页
        4.1.4 直线双线性法第52页
    4.2 美欧俄关于挠度的计算方法第52-57页
        4.2.1 美国规范ACI318-11第52-53页
        4.2.2 欧洲规范第53-55页
        4.2.3 俄罗斯规范第55-57页
    4.3 各国挠度限值比较第57-58页
    4.4 各国计算方法的对比分析第58-62页
        4.4.1 各国规范对比第58-60页
        4.4.2 中国、美国规范计算对比第60-62页
第五章 有限元分析第62-76页
    5.1 钢筋混凝土有限元法简介第62-63页
    5.2 理论基础第63-65页
        5.2.1 线性问题第63页
        5.2.2 混凝土本构关系第63-64页
        5.2.3 钢筋本构关系第64-65页
    5.3 建立模型第65-68页
        5.3.1 建模方式选择第65-66页
        5.3.2 模型单元类型选择第66-67页
        5.3.3 网格划分第67-68页
        5.3.4 边界条件设置第68页
    5.4 计算结果分析第68-71页
        5.4.1 开裂荷载对比第69-70页
        5.4.2 承载能力对比第70页
        5.4.3 挠度对比第70-71页
    5.5 钢筋混凝土梁挠度影响因素研究第71-74页
        5.5.1 混凝土强度第71-73页
        5.5.2 配筋率第73-74页
    5.6 本章小结第74-76页
第六章 结论及展望第76-78页
    6.1 结论第76-77页
    6.2 展望第77-78页
参考文献第78-82页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第82-84页
致谢第84页

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