摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 选题研究背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 预制装配式混凝土结构的发展 | 第10-15页 |
1.2.1 预制装配式混凝土结构在国外的发展 | 第10-13页 |
1.2.2 预制装配式混凝土结构在国内的发展 | 第13-15页 |
1.3 钢筋套筒灌浆连接研究现状 | 第15-19页 |
1.3.1 钢筋套筒灌浆连接在国外的研究应用 | 第15-17页 |
1.3.2 钢筋套筒灌浆连接在国内的研究应用 | 第17-18页 |
1.3.3 套筒灌浆国内外研究结果对比分析 | 第18-19页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第19-20页 |
第二章 套筒灌浆连接种类工作机理及规范要求 | 第20-30页 |
2.1 套筒种类和构造 | 第20-23页 |
2.1.1 全套筒灌浆接头特点 | 第20-21页 |
2.1.2 半套筒灌浆接头特点 | 第21-22页 |
2.1.3 钢筋和套筒的机械连接 | 第22-23页 |
2.2 工作机理和破坏形式 | 第23-25页 |
2.3 规范对套筒灌浆接头要求 | 第25-29页 |
2.3.1 灌浆料的性能 | 第25-26页 |
2.3.2 套筒的性能 | 第26-28页 |
2.3.3 钢筋套筒灌浆料连接件接头性能要求 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 套筒灌浆连接件模拟结果与试验对比 | 第30-57页 |
3.1 有限元及其基本理论 | 第30-32页 |
3.2 ANSYS介绍 | 第32-34页 |
3.3 试验简介 | 第34-38页 |
3.3.1 试验材料说明及套筒尺寸介绍 | 第34-35页 |
3.3.2 材性力学性能 | 第35-37页 |
3.3.3 试验制作加载和结果 | 第37-38页 |
3.4 钢筋灌浆料套筒模型建立 | 第38-44页 |
3.4.1 单元的选择 | 第38-41页 |
3.4.2 网格划分 | 第41页 |
3.4.3 接触设置 | 第41-42页 |
3.4.4 约束及荷载 | 第42-43页 |
3.4.5 材料本构关系 | 第43-44页 |
3.5 有限元结果与试验对比 | 第44-56页 |
3.5.1 位移-荷载曲线对比 | 第45页 |
3.5.2 钢筋应力与筒壁应变曲线对比 | 第45-49页 |
3.5.3 钢制套筒灌浆连接构件在轴向荷载作用下应力分布 | 第49-54页 |
3.5.4 钢制套筒灌浆连接构件在轴向荷载作用下应变分布 | 第54-56页 |
3.6 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 套筒灌浆连接件不同净距对套筒连接件性能影响 | 第57-66页 |
4.1 概述 | 第57-58页 |
4.2 分析与讨论 | 第58-64页 |
4.3 本章小结 | 第64-66页 |
第五章 套筒灌浆连接件筒壁应力分析 | 第66-77页 |
5.1 钢筋锚固理论 | 第66-67页 |
5.2 套筒灌浆连接件力学关系 | 第67-68页 |
5.3 套筒灌浆连接件应力分析 | 第68-72页 |
5.3.1 基本假定 | 第68页 |
5.3.2 钢筋与灌浆料受力分析 | 第68页 |
5.3.3 套筒和灌浆料环向受力分析 | 第68-70页 |
5.3.4 套筒的竖向受力分析 | 第70-72页 |
5.4 计算值和模拟值对比 | 第72-75页 |
5.5 本章小结 | 第75-77页 |
结论与展望 | 第77-79页 |
结论 | 第77-78页 |
展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第83-85页 |
致谢 | 第85页 |