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核电工程钢板混凝土组合剪力墙面外弯剪性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-18页
    1.1 研究背景及意义第8-10页
    1.2 国内外研究现状综述第10-15页
        1.2.1 国外研究现状第11-13页
        1.2.2 国内研究现状第13-15页
        1.2.3 国内外研究现状总结第15页
    1.3 本文的研究内容及技术路线第15-18页
        1.3.1 本文主要研究内容:第15页
        1.3.2 本文的技术路线第15-18页
第2章 钢板混凝土组合结构墙体面外弯剪性能试验第18-28页
    2.1 试件概况第18-24页
        2.1.1 试件设计第18-21页
        2.1.2 试件制作第21-22页
        2.1.3 材料性能第22-24页
    2.2 试验加载装置和加载方法第24-25页
    2.3 测试内容及测点布置第25页
        2.3.1 位移、荷载测量第25页
        2.3.2 应变测点布置及现象记录第25页
    2.4 本章小结第25-28页
第3章 试验现象和结果分析第28-46页
    3.1 各试件的破坏过程和试验现象第28-42页
        3.1.1 SCW-1 试件第28-31页
        3.1.2 SCW-2 试件第31-33页
        3.1.3 SCW-3 试件第33-36页
        3.1.4 SCW-4 试件第36-39页
        3.1.5 SCW-5 试件第39-40页
        3.1.6 RC-6 试件第40-42页
    3.2 试件反应特征及对比第42-44页
        3.2.1 钢板混凝土试件反应特征第42-43页
        3.2.2 钢筋混凝土试件反应特征第43页
        3.2.3 钢板混凝土试件和钢筋混凝土试件性能比较第43-44页
    3.3 本章小结第44-46页
第4章 钢板混凝土组合结构墙体面外弯剪性能分析第46-56页
    4.1 抗裂性能分析第46-47页
    4.2 极限承载能力分析第47-48页
    4.3 滞回性能能力分析第48-50页
    4.4 骨架曲线分析第50-51页
    4.5 刚度分析第51-54页
        4.5.1 轴压力对刚度的影响第51-52页
        4.5.2 混凝土强度对刚度的影响第52-53页
        4.5.3 钢板厚度对刚度的影响第53页
        4.5.4 结构形式对墙体刚度的影响第53-54页
    4.6 本章小结第54-56页
第5章 墙体性能理论分析及与试验结果对比第56-68页
    5.1 开裂荷载计算公式的推导第56-61页
    5.2 开裂弯矩计算值与实测值的对比第61页
    5.3 开裂弯矩计算公式的对比验证第61-62页
    5.4 受弯承载力的计算公式推导第62-65页
    5.5 极限弯矩计算值与实测值的对比第65-66页
    5.6 极限弯矩计算公式的对比验证第66-67页
    5.7 本章小结第67-68页
结论与展望第68-70页
参考文献第70-74页
攻读学位期间发表的学术论文第74页
攻读学位期间获得的发明专利第74-76页
致谢第76页

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