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钢—压型钢板混凝土组合梁纵向抗剪试验研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
第一章 绪论第9-17页
 1.1 概述第9-10页
 1.2 钢-压型钢板混凝土组合梁的发展状况第10-11页
 1.3 钢-压型钢板混凝土组合梁纵向受剪性能的研究现状第11-15页
  1.3.1 国外的研究状况第12-14页
  1.3.2 国内的研究状况第14-15页
 1.4 本文的研究工作第15-17页
第二章 钢—压型钢板混凝土组合梁的试验研究第17-50页
 2.1 试验的目的及内容第17页
  2.1.1 试验目的第17页
  2.1.2 试验内容第17页
 2.2 试件设计及制作第17-23页
  2.2.1 试件的设计第17-19页
  2.2.2 试件的制作第19-23页
 2.3 试验装置及加载方案第23-25页
 2.4 测点布置及测试内容第25-27页
 2.5 主要试验结果及试验现象分析第27-50页
  2.5.1 主要试验结果第27-28页
  2.5.2 组合梁的破坏特征第28-37页
  2.5.3 组合梁的挠曲特征第37-38页
  2.5.4 组合梁的滑移特征第38-39页
  2.5.5 组合梁的截面纵向应变分布和横向应变分布特征第39-50页
第三章 推出试件的试验研究第50-62页
 3.1试验的目的及内容第50页
  3.1.1 试验的目的第50页
  3.1.2 试验内容第50页
 3.2 试件设计及制作第50-54页
  3.2.1 试件的设计第50页
  3.2.2 试件的制作第50-54页
 3.3 试验装置及加载方案第54-55页
 3.4 测点布置及测试内容第55页
 3.5 主要试验结果及试验现象分析第55-62页
  3.5.1 主要试验结果第55-56页
  3.5.2 推出试件的破坏特征第56-59页
  3.5.3 推出试件的滑移特征第59-60页
  3.5.4 推出试件的截面纵向应变分布和横向应变分布特征第60-62页
第四章 钢—压型钢板混凝土组合梁的理论分析与计算第62-87页
 4.1 钢—压型钢板混凝土组合梁塑性极限抗弯承载能力的计算第62-67页
  4.1.1 基本假定第62页
  4.1.2 完全剪力连接钢—压型钢板混凝土组合梁的塑性极限抗弯承载能力第62-63页
  4.1.3 部分剪力连接钢—压型钢板混凝土组合梁的塑性极限抗弯承载能力第63-65页
  4.1.4 计算值与试验值的比较第65页
  4.1.5 横向配筋率和压型钢板名义配筋率对组合梁抗弯承载力的影响第65-67页
 4.2 钢—压型钢板混凝土组合梁纵向受剪的理论分析第67-82页
  4.2.1 钢—压型钢板混凝土组合梁混凝土翼缘板纵向开裂的原因及影响因素第67-70页
  4.2.2 钢—压型钢板混凝土组合梁纵向受剪开裂弯矩的计算方法第70-78页
  4.2.3 钢—压型钢板混凝土组合梁纵向受剪极限弯矩的计算方法第78-81页
  4.2.4 钢—压型钢板混凝土组合梁混凝土板横向配筋的分析第81-82页
 4.3 钢—压型钢板混凝土组合梁挠度计算方法的分析第82-87页
第五章 栓钉剪力连接件的极限抗剪强度分析第87-93页
 5.1 钢—压型钢板混凝土组合梁中栓钉剪力连接件实际抗剪强度的研究第87-89页
 5.2 推出试件中栓钉剪力连接件的极限抗剪强度分析第89-93页
第六章 钢—压型钢板混凝土组合梁非线性有限元分析第93-108页
 6.1 概述第93页
 6.2 有限元类型及相应的本构关系第93-96页
  6.2.1 混凝土单元的本构关系及破坏准则第93-94页
  6.2.2 钢梁单元和压型钢板的本构关系及破坏准则第94-95页
  6.2.3 栓钉单元及荷载—滑移的应力应变关系第95-96页
 6.3 有限元模型的建立第96-97页
  6.3.1 建模方法第96页
  6.3.2 加载与边界条件第96页
  6.3.3 有限元方程求解第96-97页
 6.4 计算结果和试验结果比较第97-108页
  6.4.1 混凝土板的裂缝第97-100页
  6.4.2 极限应力分布第100-103页
  6.4.3 极限承载力第103-104页
  6.4.4 荷载—挠度曲线第104-105页
  6.4.5 荷载滑移曲线第105-108页
第七章 结语与展望第108-110页
 7.1 概述第108页
 7.2 主要结论第108-109页
 7.3 进一步研究的建议第109-110页
参考文献第110-113页
攻读硕士期间所获成果及奖励第113-114页
致谢第114页

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