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高强轻骨料混凝土结构受剪性能分析及设计方法研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 研究背景第13-14页
    1.2 高强轻骨料混凝土的特点和应用现状第14-16页
        1.2.1 高强轻骨料混凝土特点第14-15页
        1.2.2 高强轻骨料混凝土应用概况第15-16页
    1.3 高强轻骨料混凝土结构抗剪研究概况第16-21页
        1.3.1 高强轻骨料混凝土梁第16-17页
        1.3.2 高强轻骨料混凝土深受弯构件第17-18页
        1.3.3 高强轻骨料混凝土柱第18-19页
        1.3.4 高强轻骨料混凝土框架节点第19-20页
        1.3.5 高强轻骨料混凝土框架整体模型受力性能第20-21页
    1.4 本文主要的研究内容及目标第21-23页
第二章 高强轻骨料混凝土物理力学性能分析第23-31页
    2.1 概述第23页
    2.2 高强轻骨料混凝土物理力学性能试验研究第23-27页
        2.2.1 轻骨料选取第23-24页
        2.2.2 轻骨料物理力学性能第24页
        2.2.3 高强轻骨料混凝土配合比试验研究第24-27页
    2.3 轻骨料混凝土应力-应变曲线分析第27-29页
        2.3.1 应力-应变曲线分析第27-28页
        2.3.2 轻骨料混凝土应力-应变曲线第28-29页
    2.4 本章小结第29-31页
第三章 混凝土构件受剪计算方法研究第31-67页
    3.1 抗剪理论简介第31-33页
    3.2 基于规范的深受弯构件抗剪分析第33-36页
        3.2.1 各国规范简介第33-34页
        3.2.2 美国ACI318-11规范第34-35页
        3.2.3 加拿大CSA A23.3-04规范第35页
        3.2.4 欧洲EC2规范第35页
        3.2.5 中国规范第35-36页
    3.3 基于模型化的深受弯构件抗剪分析第36-51页
        3.3.1 软化拉压杆模型第36-41页
        3.3.2 简化拉压杆模型第41-44页
        3.3.3 拉压杆模型对比分析第44-46页
        3.3.4 转角软化桁架模型第46-51页
    3.4 基于贝叶斯统计理论的深受弯构件抗剪分析第51-65页
        3.4.1 概率模型简介第51-54页
        3.4.2 基于无先验模型的贝叶斯概率模型第54-55页
        3.4.3 基于各国规范的贝叶斯概率模型第55-59页
        3.4.4 基于共轭先验分布的贝叶斯概率模型第59-65页
    3.5 本章小结第65-67页
第四章 高强轻骨料混凝土梁和柱受剪承载力研究第67-77页
    4.1 轻骨料混凝土梁斜截面受剪承载力计算第67-71页
        4.1.1 受剪计算方法简介第67-69页
        4.1.2 轻骨料混凝土梁斜截面受剪性能试验研究第69-70页
        4.1.3 轻骨料混凝土梁抗剪计算第70-71页
        4.1.4 轻骨料混凝土梁斜截面受剪分析第71页
    4.2 高强轻骨料混凝土柱受剪性能分析第71-75页
        4.2.1 高强轻骨料混凝土柱受剪承载力分析第71-75页
        4.2.2 高强轻骨料混凝土柱延性分析第75页
    4.3 本章小结第75-77页
第五章 高强轻骨料混凝土深受弯构件受剪性能试验研究第77-97页
    5.1 高强轻骨料混凝土深受弯构件受剪性能试验研究第77-85页
        5.1.1 试验概况第77-79页
        5.1.2 试验结果第79-80页
        5.1.3 破坏过程第80-82页
        5.1.4 影响因素分析第82-84页
        5.1.5 钢筋应变第84-85页
        5.1.6 骨料破坏特征第85页
    5.2 基于规范的受剪计算第85-87页
    5.3 基于模型化抗剪分析第87-94页
        5.3.1 基于软化拉压杆模型第87-89页
        5.3.2 基于简化拉压杆模型第89-90页
        5.3.3 软化系数对抗剪模型的影响第90-93页
        5.3.4 弹性模量对抗剪模型的影响第93-94页
        5.3.5 基于转角软化桁架模型第94页
    5.4 基于贝叶斯统计理论的受剪计算第94-95页
    5.5 本章小结第95-97页
第六章 高强轻骨料混凝土框架中节点受剪性能研究第97-115页
    6.1 概述第97页
    6.2 试验概况第97-100页
        6.2.1 试件设计与制作第97-98页
        6.2.2 加载方案与加载制度第98-99页
        6.2.3 量测内容第99-100页
    6.3 试验过程第100-103页
    6.4 试验结果分析第103-108页
        6.4.1 滞回曲线第103-104页
        6.4.2 骨架曲线第104页
        6.4.3 刚度与强度退化第104-106页
        6.4.4 节点耗能第106页
        6.4.5 箍筋应变第106-107页
        6.4.6 骨料破坏特征第107-108页
    6.5 节点受剪承载力计算第108-112页
        6.5.1 受剪承载力计算第108-109页
        6.5.2 基于软化拉压杆模型的节点抗剪计算第109页
        6.5.3 简化拉压杆模型分析第109-112页
    6.6 本章小结第112-115页
第七章 高强轻骨料混凝土框架整体模型受力性能研究第115-137页
    7.1 概述第115页
    7.2 试验概况第115-121页
        7.2.1 试件设计第115-117页
        7.2.2 试件制作第117-118页
        7.2.3 加载方案及量测方法第118-121页
    7.3 试验结果分析第121-129页
        7.3.1 破坏过程第121-124页
        7.3.2 破坏机制第124-126页
        7.3.3 滞回耗能第126-129页
    7.4 高强轻骨料混凝土框架抗倒塌分析第129-135页
        7.4.1 现行规范的抗倒塌设计第130页
        7.4.2 结构抗倒塌研究的主要问题第130-132页
        7.4.3 塑性铰和抗倒塌的联系第132-133页
        7.4.4 高强轻骨料混凝土框架结构抗倒塌能力评估第133-135页
    7.5 本章小结第135-137页
第八章 高强轻骨料混凝土结构受剪设计方法第137-145页
    8.1 普通梁受剪设计第137-138页
        8.1.1 现行规范设计方法第137页
        8.1.2 高强轻骨料混凝土梁受剪设计第137-138页
    8.2 深受弯构件受剪设计第138-141页
        8.2.1 现行规范设计方法第138-140页
        8.2.2 拉压杆模型设计实例第140-141页
    8.3 柱受剪设计建议第141-142页
    8.4 梁柱中节点受剪设计第142-144页
        8.4.1 现行规范设计方法第142-143页
        8.4.2 高强轻骨料混凝土节点设计建议第143-144页
    8.5 本章小结第144-145页
结论与展望第145-149页
    9.1 本文工作的总结第145-146页
    9.2 进一步工作的设想第146-149页
参考文献第149-158页
附录A 钢筋混凝土深受弯构件资料第158-171页
附录B 基于拉压杆模型的深受弯构件计算结果第171-179页
附录C 基于贝叶斯理论的深受弯构件计算结果第179-187页
附录D 作者攻读博士学位期间取得的研究成果第187-189页
致谢第189页

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