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 |