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冻融环境钢筋混凝土受弯构件的损伤分析与承载力研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
1 绪论第14-40页
    1.1 研究背景第14-15页
    1.2 混凝土结构冻融损伤研究第15-24页
        1.2.1 混凝土冻融破坏机理第15-16页
        1.2.2 冻融后混凝土力学性能第16-19页
        1.2.3 冻融后混凝土本构关系第19-22页
        1.2.4 冻融后混凝土构件的力学性能研究第22-24页
    1.3 混凝土损伤本构模型研究现状第24-27页
    1.4 冻融环境下混凝土结构寿命预测第27-28页
    1.5 目前研究存在的问题第28-29页
    1.6 本文工作第29-31页
    参考文献第31-40页
2 混凝土轴心受压随机损伤本构模型第40-63页
    2.1 混凝土损伤力学基本理论第40-44页
        2.1.1 损伤力学研究方法第40-43页
        2.1.2 损伤变量第43页
        2.1.3 有效应力与应变等效原理第43-44页
    2.2 混凝土轴心受压随机损伤模型第44-46页
    2.3 损伤变量统计特性研究第46-53页
        2.3.1 极限断裂应变第46-49页
        2.3.2 混凝土轴心受压试验第49-50页
        2.3.3 损伤变量的统计特性第50-53页
    2.4 模型参数讨论第53-57页
        2.4.1 损伤阈值 γ第53-54页
        2.4.2 参数m和 η第54-55页
        2.4.3 混凝土的随机损伤本构模型第55-57页
    2.5 本文模型与其他模型对比分析第57-60页
    2.6 本章小结第60-61页
    参考文献第61-63页
3 冻融循环作用下混凝土损伤本构模型第63-94页
    3.1 混凝土气冻气融试验第63-66页
        3.1.1 试验概况第63-65页
        3.1.2 冻融试验评价指标及破坏准则第65-66页
    3.2 混凝土气冻气融试验结果与分析第66-75页
        3.2.1 冻融作用下混凝土试件表观形貌第66-67页
        3.2.2 冻融对混凝土相对动弹性模量的影响第67-69页
        3.2.3 冻融对混凝土质量的影响第69-70页
        3.2.4 冻融对混凝土抗压强度的影响第70-71页
        3.2.5 冻融对混凝土损伤层厚度的影响第71-75页
    3.3 冻融后混凝土轴心受压试验第75-76页
    3.4 混凝土轴心受压试验结果与分析第76-82页
        3.4.1 混凝土轴心受压破坏特征第76-79页
        3.4.2 峰值应力第79-80页
        3.4.3 峰值应变第80-81页
        3.4.4 弹性模量第81-82页
    3.5 混凝土冻融损伤本构模型第82-90页
    3.6 模型验证第90-92页
    3.7 本章小结第92-93页
    参考文献第93-94页
4 冻融循环作用下钢筋混凝土梁抗冻性研究第94-112页
    4.1 钢筋混凝土梁冻融试验概况第94-99页
        4.1.1 试件设计第94-95页
        4.1.2 试验方案第95-99页
    4.2 试验现象与分析第99-109页
        4.2.1 冻融作用下梁的表观形貌第99-102页
        4.2.2 浸泡时间对超声声时测试的影响第102-104页
        4.2.3 冻融对钢筋混凝土梁相对动弹性模量的影响第104-107页
        4.2.4 钢筋混凝土梁损伤层厚度第107-108页
        4.2.5 冻融对钢筋混凝土构件中混凝土强度的影响第108-109页
    4.3 本章小结第109-111页
    参考文献第111-112页
5 冻融循环作用下钢筋混凝土梁承载力研究第112-134页
    5.1 试验概况第112-114页
        5.1.1 试验方法第112-113页
        5.1.2 加载装置第113页
        5.1.3 测量装置及测点布置第113-114页
    5.2 试验结果及分析第114-123页
        5.2.1 破坏形态及裂缝发展第114-118页
        5.2.2 开裂荷载第118-120页
        5.2.3 极限荷载第120-121页
        5.2.4 荷载-挠度曲线第121-122页
        5.2.5 混凝土截面应变第122-123页
    5.3 冻融后混凝土损伤层厚度及本构关系第123-126页
        5.3.1 混凝土冻融剥落层第123-124页
        5.3.2 混凝土损伤层厚度的确定第124-125页
        5.3.3 混凝土损伤层的本构关系第125-126页
    5.4 冻融作用后钢筋混凝土梁承载力计算模型第126-129页
        5.4.1 整体模型第126-127页
        5.4.2 分层模型第127-129页
    5.5 冻融后钢筋混凝土梁的挠度计算第129-130页
        5.5.1 开裂刚度第129页
        5.5.2 短期刚度第129-130页
        5.5.3 构件挠度第130页
    5.6 承载力计算模型与试验对比第130-131页
    5.7 本章小结第131-133页
    参考文献第133-134页
6 冻融环境下钢筋混凝土梁的寿命预测第134-149页
    6.1 混凝土结构耐久性寿命预测准则第134-135页
    6.2 混凝土冻融损伤层厚度的预测模型第135-140页
        6.2.1 冻融后混凝土损伤层厚度的研究第135-137页
        6.2.2 冻融后混凝土损伤层厚度预测模型第137-139页
        6.2.3 冻融后混凝土损伤层厚度模型的工程验证第139-140页
    6.3 混凝土保护层完全冻融损伤的概率分析第140-142页
        6.3.1 混凝土保护层厚度的统计特征第140-141页
        6.3.2 混凝土完全冻融损伤的概率分析第141-142页
    6.4 基于混凝土冻融后承载力的寿命预测第142-147页
        6.4.1 承载力寿命预测第143页
        6.4.2 考虑抗力随时间变化的结构可靠性分析第143-144页
        6.4.3 冻融环境下抗力衰减模型第144-146页
        6.4.4 算例分析第146-147页
    6.5 本章小结第147-148页
    参考文献第148-149页
7 结论与展望第149-152页
    7.1 本文主要成果与结论第149-150页
    7.2 本文主要创新点第150-151页
    7.3 研究展望第151-152页
附录 1第152-155页
致谢第155-156页
攻读博士学位期间发表的学术论文第156-157页
攻读博士学位期间参与的科研项目第157页

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