摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究背景与意义 | 第10页 |
1.2 ECC 材料的特点 | 第10-15页 |
1.2.1 ECC 的提出 | 第10-11页 |
1.2.2 ECC 的性能 | 第11-15页 |
1.3 国内外研究现状 | 第15-19页 |
1.3.1 ECC 材料力学性能的研究 | 第15-17页 |
1.3.2 低矮剪力墙研究现状 | 第17-19页 |
1.3.3 高延性纤维混凝土低矮剪力墙的提出 | 第19页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第19-22页 |
2 ECC 材料抗弯性能试验研究 | 第22-44页 |
2.1 试验概况 | 第22-24页 |
2.1.1 试验原材料 | 第22-23页 |
2.1.2 试验方案及配合比 | 第23页 |
2.1.3 试验制作及养护 | 第23-24页 |
2.1.4 试验设备及加载过程 | 第24页 |
2.2 国内、外纤维混凝土弯曲韧性评价标准 | 第24-29页 |
2.2.1 美国材料试验学会标准(ASTM C1018) | 第25-27页 |
2.2.2 日本土木学会标准(JSCE-SF4) | 第27-28页 |
2.2.3 中国工程建设标准协会标准(CECS 13:89) | 第28-29页 |
2.3 抗弯试验结果与分析 | 第29-41页 |
2.3.1 试验结果与现象 | 第29-35页 |
2.3.2 抗弯初裂强度分析 | 第35-37页 |
2.3.3 极限抗弯强度分析 | 第37-39页 |
2.3.4 等效弯曲强度分析 | 第39-40页 |
2.3.5 弯曲韧性指数分析 | 第40-41页 |
2.4 本章小结 | 第41-44页 |
3 ECC 低矮剪力墙抗震性能试验研究 | 第44-72页 |
3.1 试件目的 | 第44-45页 |
3.2 试验概况 | 第45-48页 |
3.2.1 试件设计及制作 | 第45-47页 |
3.2.2 试件材料力学性能 | 第47-48页 |
3.3 试验设施装置与测试内容 | 第48-50页 |
3.3.1 试验加载装置 | 第48-49页 |
3.3.2 试验加载制度 | 第49页 |
3.3.3 试验测点布置 | 第49-50页 |
3.4 试验结果及分析 | 第50-67页 |
3.4.1 试件破坏过程 | 第50-58页 |
3.4.2 破坏机理分析 | 第58-59页 |
3.4.3 荷载-顶点位移滞回曲线 | 第59-61页 |
3.4.4 荷载-顶点位移骨架曲线 | 第61页 |
3.4.5 剪力墙变形能力分析 | 第61-64页 |
3.4.6 耗能能力分析 | 第64-65页 |
3.4.7 刚度和损伤分析 | 第65-66页 |
3.4.8 荷载-水平分布筋应变滞回曲线分析 | 第66-67页 |
3.5 不同类型低矮剪力墙的比较 | 第67-69页 |
3.5.1 破坏形态比较 | 第68页 |
3.5.2 耗能能力和变形能力比较 | 第68-69页 |
3.6 本章小结 | 第69-72页 |
4 ECC 低矮剪力墙的非线性分析 | 第72-86页 |
4.1 非线性有限元分析软件(ABAQUS)的概述 | 第72-73页 |
4.1.1 ABAQUS 软件的简介 | 第72页 |
4.1.2 ABAQUS 的基本分析过程 | 第72-73页 |
4.2 ECC 低矮剪力墙材料的本构关系 | 第73-78页 |
4.2.1 混凝土本构关系及损伤演化方程 | 第74-75页 |
4.2.2 钢筋的本构关系 | 第75页 |
4.2.3 高延性纤维混凝土的本构关系 | 第75-76页 |
4.2.4 高延性纤维混凝土的损伤本构参数 | 第76-78页 |
4.3 ECC 低矮剪力墙的非线性分析 | 第78-81页 |
4.3.1 ECC 低矮剪力墙几何模型的建立 | 第78-79页 |
4.3.2 ECC 低矮剪力墙非线性分析结果 | 第79-81页 |
4.4 影响高延性纤维混凝土剪力墙抗震性能的参数分析 | 第81-84页 |
4.4.1 高延性纤维混凝土强度 | 第81-82页 |
4.4.2 剪跨比 | 第82-83页 |
4.4.3 设计轴压比 | 第83-84页 |
4.5 本章小结 | 第84-86页 |
5 结论与展望 | 第86-90页 |
5.1 本文主要研究结论 | 第86-88页 |
5.2 展望 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-96页 |
致谢 | 第96-98页 |
附录 | 第98页 |
附录一:攻读硕士期间的研究成果 | 第98页 |
附录二:硕士期间参与的主要科研项目 | 第98页 |