摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-30页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 超高韧性水泥基复合材料的优良性能 | 第10-14页 |
1.2.1 直接拉伸性能 | 第11-12页 |
1.2.2 单轴压缩性能 | 第12-13页 |
1.2.3 抗弯性能 | 第13-14页 |
1.2.4 抗震性能 | 第14页 |
1.3 UHTCC增强RC梁研究进展 | 第14-22页 |
1.3.1 UHTCC在维修加固既有损伤结构中的工程应用 | 第15-19页 |
1.3.2 UHTCC/RC复合梁在新建结构中的研究 | 第19-22页 |
1.4 梁高对构件剪切性能的影响 | 第22-28页 |
1.4.1 RUHTCC梁剪切性能的研究 | 第22-24页 |
1.4.2 梁高对RC构件剪切性能的影响 | 第24-26页 |
1.4.3 梁高对纤维混凝土构件剪切性能的影响 | 第26-28页 |
1.5 本文研究内容 | 第28-30页 |
2 UHTCC/RC复合梁剪切性能的试验研究 | 第30-54页 |
2.1 引言 | 第30-31页 |
2.2 试验概况 | 第31-35页 |
2.2.1 试验梁设计 | 第31-32页 |
2.2.2 试验材料 | 第32-33页 |
2.2.3 试件制作 | 第33-34页 |
2.2.4 试验装置及测量方案 | 第34-35页 |
2.3 试验结果与分析 | 第35-52页 |
2.3.1 破坏模式 | 第35-39页 |
2.3.2 剪切初裂强度 | 第39-41页 |
2.3.3 最大剪切强度 | 第41-44页 |
2.3.4 破坏荷载 | 第44-45页 |
2.3.5 界面脱粘荷载和富余抗剪承载力 | 第45-46页 |
2.3.6 荷载-挠度曲线 | 第46-47页 |
2.3.7 裂缝形态 | 第47-52页 |
2.4 本章小结 | 第52-54页 |
3 梁高对RUHTCC梁剪切性能影响的试验研究 | 第54-73页 |
3.1 引言 | 第54-55页 |
3.2 试验概况 | 第55-58页 |
3.2.1 试验梁设计 | 第55-57页 |
3.2.2 试验材料 | 第57页 |
3.2.3 试件制作 | 第57页 |
3.2.4 试验装置及测量方案 | 第57-58页 |
3.3 试验结果与分析 | 第58-71页 |
3.3.1 无腹筋RUHTCC梁分析 | 第58-65页 |
3.3.2 有腹筋RUHTCC梁分析 | 第65-71页 |
3.4 本章小结 | 第71-73页 |
4 RUHTCC梁抗剪承载力计算方法 | 第73-97页 |
4.1 引言 | 第73页 |
4.2 桁架-拱模型 | 第73-78页 |
4.2.1 桁架-拱模型简介 | 第73-74页 |
4.2.2 桁架模型 | 第74-76页 |
4.2.3 拱模型 | 第76-78页 |
4.2.4 桁架-拱模型抗剪承载力计算公式 | 第78页 |
4.3 修正压力场理论 | 第78-91页 |
4.3.1 变形协调条件 | 第79-80页 |
4.3.2 力平衡条件 | 第80-81页 |
4.3.3 开裂混凝土和钢筋的本构关系 | 第81-84页 |
4.3.4 裂缝处应力校核条件 | 第84-87页 |
4.3.5 RUHTCC梁在纯剪状态下的受力分析 | 第87-88页 |
4.3.6 RUHTCC梁在纯弯状态下的受力分析 | 第88-90页 |
4.3.7 RUHTCC梁在弯剪组合作用下的分析 | 第90-91页 |
4.4 RUHTCC梁抗剪承载力计算 | 第91-95页 |
4.4.1 CECS 38-2004 建议公式计算结果 | 第91-92页 |
4.4.2 侯利军建议公式计算结果 | 第92-93页 |
4.4.3 桁架-拱模型计算结果 | 第93-94页 |
4.4.4 MCFT计算结果 | 第94-95页 |
4.4.5 桁架-拱模型和MCFT的对比 | 第95页 |
4.5 本章小结 | 第95-97页 |
附表 | 第97-100页 |
结论 | 第100-103页 |
展望 | 第103-104页 |
参考文献 | 第104-110页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第110-111页 |
致谢 | 第111-113页 |