第一章 研究概述 | 第1-28页 |
·小跨高比连梁的研究背景 | 第15-16页 |
·国内外连梁的试验研究现状 | 第16-23页 |
·普通配筋连梁的研究 | 第17-19页 |
·斜向交叉暗柱式配筋连梁 | 第19-20页 |
·菱形配筋连梁 | 第20页 |
·沿对角线方向配置斜向交叉钢筋的连梁 | 第20-21页 |
·L形钢筋与沿对角线方向配置斜向交叉钢筋的连梁 | 第21-22页 |
·其它形式的连梁 | 第22-23页 |
·有待解决的问题 | 第23-25页 |
·本文的研究目的和研究内容 | 第25-26页 |
参考文献 | 第26-28页 |
第二章 普通配筋小跨高比连梁的软化桁架模型解 | 第28-47页 |
·引言 | 第28页 |
·基本方程 | 第28-32页 |
·平衡方程 | 第29页 |
·协调方程 | 第29-30页 |
·本构方程 | 第30-31页 |
·基本方程的简化 | 第31-32页 |
·求解方法 | 第32-33页 |
·剪应力与剪应变之间的关系 | 第33-36页 |
·破坏模式 | 第33-35页 |
·混凝土应力处在上升段,箍筋尚未屈服 | 第35页 |
·混凝土应力处在上升段,箍筋屈服 | 第35-36页 |
·混凝土应力处在下降段,箍筋屈服 | 第36页 |
·混凝土应力处在下降段,箍筋尚未屈服 | 第36页 |
·极限受剪承载力 | 第36-38页 |
·少筋破坏时的最大剪应力 | 第37页 |
·适筋破坏下限的最大剪应力 | 第37页 |
·超筋破坏时的最大剪应力 | 第37-38页 |
·适筋破坏的界限及实用配箍特征值 | 第38-40页 |
·适筋破坏下限 | 第38页 |
·适筋破坏上限 | 第38-39页 |
·实用配箍特征值范围 | 第39-40页 |
·连梁受剪承载力计算 | 第40-45页 |
·适筋破坏上限的最大剪应力 | 第40页 |
·适筋破坏下限的最大剪应力 | 第40-41页 |
·配箍率 | 第41页 |
·受剪承载力计算步骤 | 第41-42页 |
·算例分析 | 第42-45页 |
·结论 | 第45页 |
参考文献 | 第45-47页 |
第3章 普通配筋较小跨高比连梁的软化拉、压杆模型解 | 第47-69页 |
·引言 | 第47-48页 |
·较小跨高比连梁的软化拉、压杆模型 | 第48-56页 |
·宏观模型 | 第48-50页 |
·平衡条件 | 第50-54页 |
·本构方程 | 第54-56页 |
·协调方程 | 第56页 |
·求解方法 | 第56-62页 |
·算例分析 | 第62-64页 |
·算例对比 | 第64-65页 |
·软化桁架模型与软化拉压杆模型的对比 | 第65-66页 |
·结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
第4章 小跨高比连梁新配筋方案的试验研究 | 第69-83页 |
·新配筋方案的提出 | 第69-70页 |
·试验试件的设计 | 第70-73页 |
·设计参数的含义 | 第71页 |
·设计计算公式 | 第71-72页 |
·构件的设计参数、材料强度及配筋情况 | 第72-73页 |
·试验方法 | 第73-74页 |
·试验装置 | 第73-74页 |
·试验加载制度 | 第74页 |
·试件的失效准则 | 第74页 |
·试件的量测内容及方法 | 第74-76页 |
·量测的主要内容 | 第74-75页 |
·量测方法及测点布置 | 第75-76页 |
·试验现象与试验结果 | 第76页 |
·说明 | 第76页 |
·试验描述的主要内容 | 第76页 |
·试件CB-1的试验结果 | 第76-78页 |
·试件CB-1的破坏形态 | 第76-77页 |
·试件CB-1的荷载-位移滞回曲线 | 第77-78页 |
·试件CB-2的试验结果 | 第78-80页 |
·试件CB-2的破坏形态 | 第78-79页 |
·试件CB-2的荷载-位移滞回曲线 | 第79-80页 |
·试件CB-3的试验结果 | 第80-81页 |
·试件 CB-3的破坏形态 | 第80-81页 |
·试件 CB-3的荷载-位移滞回曲线 | 第81页 |
参考文献 | 第81-83页 |
第5章 试验结果的综合分析及讨论 | 第83-101页 |
·小跨高比连梁的破坏形态 | 第83-84页 |
·弯曲滑移型破坏 | 第83页 |
·剪切型破坏 | 第83-84页 |
·弯曲剪切型破坏 | 第84页 |
·新配筋方案连梁破坏形态 | 第84-85页 |
·各因素对连梁受力性能的影响 | 第85-89页 |
·各钢筋的应变变化规律以及对连梁受力性能的影响 | 第85-87页 |
·设计参数对连梁受力性能的影响 | 第87-89页 |
·连梁抗震性能分析 | 第89-97页 |
·承载能力退化 | 第89-91页 |
·刚度退化 | 第91-94页 |
·滞回性能和延性 | 第94-96页 |
·耗能性能 | 第96-97页 |
·小跨高比连梁承载力分析 | 第97-99页 |
·受弯承载力分析 | 第97-98页 |
·受剪承载力分析 | 第98-99页 |
·结论 | 第99页 |
参考文献 | 第99-101页 |
第6章 小跨高比连梁新配筋方案的ANSYS分析 | 第101-116页 |
·ANSYS程序的计算原理与方法 | 第101-107页 |
·单元类型 | 第101-102页 |
·混凝土单元的模拟 | 第102-106页 |
·钢筋单元的模拟 | 第106-107页 |
·连梁有限元模型的建立 | 第107-109页 |
·连梁试件的截面尺寸和几何参数 | 第107页 |
·单元类型 | 第107页 |
·材料模型 | 第107页 |
·建立 FEM模型 | 第107-109页 |
·有限元分析结果也试验结果的比较 | 第109-114页 |
·承载力分析 | 第109-110页 |
·钢筋应力分析 | 第110-111页 |
·裂缝开展情况 | 第111-113页 |
·新配筋方案连梁的有效性评价 | 第113-114页 |
·结论 | 第114页 |
参考文献 | 第114-116页 |
第7章 小跨高比连梁在抗震双肢剪力墙结构中的应用 | 第116-132页 |
·引言 | 第116页 |
·分析方法 | 第116-121页 |
·计算简图 | 第116-117页 |
·两根强连梁双肢剪力墙结构分析 | 第117-120页 |
·内力分析 | 第120页 |
·水平位移分析 | 第120-121页 |
·内力和位移一般解 | 第121页 |
·约束弯矩 | 第121页 |
·水平位移 | 第121页 |
·强连梁的最优位置 | 第121-125页 |
·强连梁的数量 | 第125-127页 |
·正常使用极限状态强连梁数量 | 第125-126页 |
·承载力极限状态强连梁数量 | 第126-127页 |
·强连梁双肢剪力墙结构的性能 | 第127-129页 |
·刚性连梁最优位置 | 第127页 |
·强连梁刚度的影响 | 第127页 |
·强连梁结构的有效性 | 第127-129页 |
·不同荷载情况的比较 | 第129页 |
·算例验证 | 第129-130页 |
·小结 | 第130-131页 |
参考文献 | 第131-132页 |
第8章 结论和建议 | 第132-136页 |
致谢 | 第136-137页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第137页 |