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RPC带上反肋底板及叠合板受力性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第1章 绪论第20-34页
    1.1 课题背景第20-21页
    1.2 叠合板研究现状第21-26页
        1.2.1 预制底板类型第21-22页
        1.2.2 叠合面受力性能第22-24页
        1.2.3 带上反肋底板叠合板受力性能第24-26页
    1.3 RPC研究现状第26-30页
        1.3.1 配制技术与材料性能第27-30页
        1.3.2 设计方法第30页
    1.4 混凝土板中冷加工钢筋提前破断现象第30-31页
    1.5 存在的问题第31-32页
    1.6 本文研究内容第32-34页
第2章 RPC力学指标取值第34-51页
    2.1 引言第34页
    2.2 RPC强度等级划分第34-36页
        2.2.1 划分依据第34页
        2.2.2 抗压强度标准值及变异系数第34-36页
    2.3 立方体抗压强度尺寸效应第36-37页
    2.4 轴心抗压强度第37页
    2.5 轴心抗拉强度第37-38页
    2.6 弹性模量第38-39页
    2.7 峰值压应变与极限压应变第39-41页
        2.7.1 峰值压应变第39-40页
        2.7.2 极限压应变第40-41页
    2.8 峰值拉应变第41页
    2.9 弯曲开裂应变和截面抵抗矩塑性影响系数第41-43页
    2.10 泊松比第43-44页
    2.11 RPC材料分项系数第44-48页
        2.11.1 计算方法第44-46页
        2.11.2 影响RPC强度的不确定因素第46-47页
        2.11.3 RPC材料分项系数第47-48页
    2.12 RPC力学指标取值第48-49页
    2.13 本章小结第49-51页
第3章 RPC带肋底板叠合板设计与制作第51-62页
    3.1 引言第51页
    3.2 RPC原材料与配合比第51-53页
        3.2.1 水泥第51-52页
        3.2.2 硅灰第52页
        3.2.3 高炉矿渣粉第52页
        3.2.4 石英砂第52页
        3.2.5 钢纤维第52-53页
        3.2.6 高效减水剂第53页
        3.2.7 配合比第53页
    3.3 RPC带肋底板设计第53-55页
    3.4 RPC带肋底板叠合板设计第55-56页
    3.5 试件制作与养护第56-60页
        3.5.1 底板模板制作第56-58页
        3.5.2 底板浇筑第58页
        3.5.3 试件养护与预应力筋截断第58页
        3.5.4 叠合板制作第58-60页
    3.6 带上反开洞肋底板工业化生产方法第60-61页
    3.7 本章小结第61-62页
第4章 RPC带肋底板正截面受力性能试验与分析第62-87页
    4.1 引言第62页
    4.2 试验方案第62-65页
        4.2.1 材料性能试验第62-63页
        4.2.2 RPC带肋底板试验装置第63-64页
        4.2.3 测试内容和方法第64页
        4.2.4 加载制度第64-65页
    4.3 材料力学性能第65-67页
        4.3.1 RPC力学性能第65页
        4.3.2 预应力钢丝力学性能第65-67页
        4.3.3 有效预应力第67页
    4.4 试验现象与试验结果第67-73页
        4.4.1 试验现象第67-70页
        4.4.2 试验结果第70-73页
    4.5 开裂弯矩计算第73-76页
        4.5.1 开裂弯矩计算模型第73-75页
        4.5.2 板底开裂弯矩计算第75-76页
    4.6 抗弯刚度计算第76-81页
        4.6.1 开裂前刚度第76-77页
        4.6.2 开裂后刚度第77-81页
    4.7 裂缝宽度计算第81-83页
        4.7.1 短期平均裂缝宽度第81-83页
        4.7.2 短期最大裂缝宽度第83页
    4.8 正截面受弯承载力计算第83-86页
        4.8.1 基本假定第84-85页
        4.8.2 计算方法第85-86页
    4.9 本章小结第86-87页
第5章 单向RPC带肋底板叠合板正截面受力性能试验与分析第87-128页
    5.1 引言第87页
    5.2 试验方案第87-91页
        5.2.1 试验装置第87-89页
        5.2.2 测试内容及方法第89页
        5.2.3 加载制度第89-91页
    5.3 材料力学性能第91页
    5.4 试验现象与试验结果第91-105页
        5.4.1 试验现象第91-97页
        5.4.2 试验结果第97-105页
    5.5 开裂弯矩计算第105-107页
    5.6 抗弯刚度计算第107-115页
        5.6.1 单调加载刚度第107-112页
        5.6.2 变幅重复加载刚度第112-114页
        5.6.3 长期刚度第114-115页
    5.7 裂缝宽度计算第115-119页
        5.7.1 单调加载裂缝宽度第115-116页
        5.7.2 变幅重复加载裂缝宽度第116-118页
        5.7.3 长期持荷裂缝宽度第118页
        5.7.4 短期最大裂缝宽度第118-119页
    5.8 正截面受弯承载力计算第119-126页
        5.8.1 基本假定第119-121页
        5.8.2 预应力钢丝拉折破断分析第121-123页
        5.8.3 正截面受弯承载力计算第123-126页
    5.9 钢纤维拉应力贡献第126-127页
    5.10 本章小结第127-128页
第6章 双向RPC带肋底板叠合板受力性能试验与分析第128-145页
    6.1 引言第128页
    6.2 试验板设计与制作第128-129页
    6.3 试验方案第129-131页
        6.3.1 试验装置第129-130页
        6.3.2 加载制度第130页
        6.3.3 测试内容和方法第130-131页
    6.4 试验现象第131-132页
    6.5 试验结果第132-135页
        6.5.1 材料力学性能第132页
        6.5.2 荷载-挠度关系第132-134页
        6.5.3 裂缝分布第134-135页
    6.6 有限元分析第135-141页
        6.6.1 材料本构关系第135-139页
        6.6.2 收敛准则第139页
        6.6.3 有限元验证第139-141页
    6.7 设计计算方法第141-144页
        6.7.1 平均裂缝宽度计算第141-142页
        6.7.2 挠度计算第142页
        6.7.3 承载力计算第142-144页
    6.8 本章小结第144-145页
第7章 混凝土板中冷加工钢筋拉折破断应变试验研究第145-165页
    7.1 引言第145页
    7.2 试验板设计与制作第145-147页
    7.3 材料力学性能第147-153页
        7.3.1 CRB筋拉伸试验第147-152页
        7.3.2 混凝土力学指标第152-153页
    7.4 试验方案第153-155页
        7.4.1 试验板加载方案第153-154页
        7.4.2 试验板加载装置第154页
        7.4.3 试验板测试内容第154-155页
    7.5 试验现象与试验结果第155-157页
    7.6 CRB筋混凝土板受弯全过程非线性分析第157-162页
        7.6.1 基本假定第157页
        7.6.2 材料本构关系第157-158页
        7.6.3 弯矩-曲率计算第158-160页
        7.6.4 挠度计算第160-161页
        7.6.5 CRB筋拉折破断应变第161-162页
    7.7 破断机理分析第162页
    7.8 拉折破断应变计算方法第162-164页
    7.9 本章小结第164-165页
结论第165-167页
附录A CRB筋混凝土板荷载-挠度关系第167-170页
附录B CRB筋混凝土板荷载-挠度曲线计算值与实测值对比第170-173页
参考文献第173-182页
攻读博士学位期间发表的学术论文第182-184页
致谢第184-185页
个人简历第185页

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