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应变硬化水泥基复合材料的力学性能及其管道的结构分析

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第14-27页
    1.1 研究背景与意义第14-16页
    1.2 SHCC的提出与基本力学性能第16-18页
        1.2.1 普通纤维增强水泥基复合材料第16页
        1.2.2 高性能纤维增强水泥基复合材料第16-18页
    1.3 SHCC及其结构的研究现状第18-24页
        1.3.1 SHCC的设计准则第18-20页
        1.3.2 SHCC的力学性能研究现状第20-22页
        1.3.3 SHCC结构方面的研究现状第22-24页
    1.4 本文研究内容第24-27页
第2章 SHCC材料的制备与力学性能研究第27-52页
    2.1 概述第27页
    2.2 SHCC的制备与试验方法第27-33页
        2.2.1 原材料及配合比第27-29页
        2.2.2 试样制备方法第29-30页
        2.2.3 养护工艺第30页
        2.2.4 单轴拉伸和压缩试验方法第30-31页
        2.2.5 PVA纤维单丝拔出试验第31-32页
        2.2.6 细裂纹条数和细裂纹平均宽度分析方法第32-33页
    2.3 拉伸时SHCC的力学性能与影响因素第33-45页
        2.3.1 拉伸时SHCC的应力-应变关系与多裂纹开裂特性第33-36页
        2.3.2 粉煤灰和石英砂对SHCC拉伸性能的影响第36-38页
        2.3.3 养护工艺和龄期对SHCC拉伸性能的影响第38-40页
        2.3.4 PVA纤维对SHCC拉伸性能的影响第40-45页
    2.4 压缩时SHCC的力学性能第45-46页
    2.5 PVA纤维拔出性能对SHCC拉伸力学性能的影响第46-50页
        2.5.1 PVA纤维/水泥基体界面的力学性能第46-49页
        2.5.2 不同龄期SHCC试样的?-?曲线第49-50页
    2.6 本章小结第50-52页
第3章 SHCC管的结构性能试验研究第52-81页
    3.1 概述第52页
    3.2 管环制备与试验方法第52-57页
        3.2.1 原材料与配合比第52页
        3.2.2 管环尺寸与配筋第52-54页
        3.2.3 管环的制备方法第54-55页
        3.2.4 测试方法第55-57页
    3.3 单调加载时SHCC管的结构性能第57-69页
        3.3.1 单调加载时管的挠度第57-59页
        3.3.2 管的强度等级及与同类管比较第59-61页
        3.3.3 单调加载时管的应变第61-64页
        3.3.4 管的裂纹分布及其宽度变化第64-69页
    3.4 循环加载时SHCC管的结构性能第69-75页
        3.4.1 循环加载时管的挠度第69-71页
        3.4.2 简化的荷载-挠度曲线第71-73页
        3.4.3 循环加载时管的应变第73-75页
    3.5 管的环刚度与半刚性管讨论第75-79页
        3.5.1 管的环刚度变化第75-77页
        3.5.2 半刚性管的讨论第77-79页
    3.6 本章小结第79-81页
第4章 RSHCCP承载力的理论分析第81-100页
    4.1 概述第81页
    4.2 基本假设第81页
    4.3 材料的应力-应变关系第81-84页
        4.3.1 SHCC的单轴拉伸应力-应变关系第81-82页
        4.3.2 SHCC的单轴压缩应力-应变关系第82-83页
        4.3.3 钢筋的拉伸应力-应变关系第83-84页
    4.4 RSHCCP管顶截面弯曲破坏过程分析第84-90页
        4.4.1 弹性阶段第84-86页
        4.4.2 硬化阶段第86-88页
        4.4.3 硬化阶段管顶弯矩的计算过程第88-90页
    4.5 三边承载时管的弯矩计算公式第90-95页
        4.5.1 不考虑自重时管的弯矩公式第90-92页
        4.5.2 考虑自重时管的弯矩公式第92-95页
    4.6 RSHCCP的承载力计算第95-96页
    4.7 RSHCCP的壁厚设计第96-98页
    4.8 本章小结第98-100页
第5章 RSHCCP的有限元分析第100-115页
    5.1 概述第100页
    5.2 SHCC的损伤塑性模型第100-106页
        5.2.1 CDP模型介绍第100-102页
        5.2.2 SHCC单轴拉、压时的应力-非弹性应变关系第102-104页
        5.2.3 损伤因子的确定第104-106页
    5.3 RSHCCP的有限元分析模型第106-108页
        5.3.1 单元类型选取第106-107页
        5.3.2 管的尺寸与配筋第107页
        5.3.3 接触处理与边界条件设定第107-108页
        5.3.4 屈服面和流动法则的参数选取第108页
    5.4 有限元分析结果第108-114页
        5.4.1 RSHCCP的破坏过程第108-109页
        5.4.2 RSHCCP的计算荷载与挠度第109-110页
        5.4.3 管环刚度的计算第110-111页
        5.4.4 较大管径RSHCCP的分析结果第111-112页
        5.4.5 配筋和壁厚对RSHCCP承载力和变形的影响第112-114页
    5.5 本章小结第114-115页
第6章 结论与展望第115-118页
    6.1 结论第115-117页
    6.2 展望第117-118页
致谢第118-119页
参考文献第119-127页
攻读博士学位期间参与的项目及发表的论文第127页

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