预应力活性粉末混凝土低高度T梁优化设计与全过程分析
致谢 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
·前言 | 第11页 |
·研究背景与意义 | 第11-13页 |
·低高度T梁应用现状及存在的问题 | 第11-12页 |
·活性粉末混凝土新型材料的问世 | 第12页 |
·研究的意义与工程经济价值 | 第12-13页 |
·活性粉末混凝土(RPC)的研究现状 | 第13-18页 |
·国内外研究现状 | 第13-15页 |
·活性粉末混凝土(RPC)的组成材料及制备 | 第15页 |
·活性粉末混凝土(RPC)的主要性能指标 | 第15-17页 |
·活性粉末混凝土材料发展前景及现阶段存在的问题 | 第17-18页 |
·本文的研究目的与内容 | 第18-19页 |
·研究目的 | 第18页 |
·研究内容 | 第18-19页 |
2 有限元优化设计原理及Ansys实现过程 | 第19-30页 |
·有限单元法介绍 | 第19-22页 |
·有限元法基本原理和方法 | 第19-20页 |
·有限元法的基本要素 | 第20页 |
·有限元法分析过程 | 第20-22页 |
·最优化设计方法 | 第22-25页 |
·基本概念 | 第22-24页 |
·工程结构优化设计发展 | 第24-25页 |
·有限元软件ANSYS简介 | 第25-27页 |
·通用前处理模块PREP7 | 第26-27页 |
·求解模块SOLUTION | 第27页 |
·通用后处理模块POST1和POST26 | 第27页 |
·利用ANSYS进行优化设计 | 第27-30页 |
·ANSYS与优化设计 | 第27-28页 |
·ANSYS优化设计的步骤 | 第28-30页 |
3 活性粉末混凝土低高度T梁优化设计与结果分析 | 第30-39页 |
·优化设计概述 | 第30-32页 |
·设计依据 | 第30页 |
·设计荷载 | 第30-31页 |
·所用材料及其各项基本数据 | 第31页 |
·优化设计基本截面 | 第31-32页 |
·ANSYS有限元模型建立方案 | 第32-35页 |
·混凝土单元的选取 | 第33页 |
·钢筋单元的选取 | 第33-35页 |
·设计变量、约束条件及目标函数 | 第35-36页 |
·设计变量 | 第35页 |
·约束条件 | 第35页 |
·目标函数 | 第35-36页 |
·优化设计结果与分析 | 第36-39页 |
·优化结果 | 第36-38页 |
·结果分析 | 第38页 |
·优化后截面 | 第38-39页 |
4 活性粉末混凝土低高度T梁全过程分析 | 第39-58页 |
·全过程分析概述 | 第39-47页 |
·基本假定 | 第39页 |
·几何(变形)条件 | 第39-40页 |
·物理(本构)关系 | 第40-42页 |
·力学(平衡)方程 | 第42-43页 |
·预应力的考虑方法 | 第43-44页 |
·基本截面 | 第44-46页 |
·程序算法简介 | 第46-47页 |
·非预应力活性粉末混凝土T梁计算结果与分析 | 第47-54页 |
·承载能力 | 第47-48页 |
·截面应力 | 第48-50页 |
·截面极限承载力计算方法 | 第50-52页 |
·截面抗裂性分析 | 第52-54页 |
·预应力RPCT梁计算结果与分析 | 第54-58页 |
·承载能力 | 第54-56页 |
·截面抗裂性分析 | 第56-58页 |
5 静载实验研究 | 第58-75页 |
·实验研究内容 | 第58页 |
·实验仪器设备及测点布置 | 第58-60页 |
·实验仪器设备 | 第58-59页 |
·实验测点布置 | 第59-60页 |
·实验加载计算 | 第60-64页 |
·计算依据 | 第60页 |
·实验梁设计资料 | 第60-61页 |
·各级加载荷载计算 | 第61-64页 |
·试验加载准备 | 第64-69页 |
·加载试验分析 | 第69-75页 |
·第一循环加载阶段试验结果分析 | 第69-70页 |
·第二循环加载阶段试验结果分析 | 第70-71页 |
·第三循环加载阶段试验结果分析 | 第71-75页 |
6 结论与展望 | 第75-76页 |
·主要结论 | 第75页 |
·展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-78页 |
作者简历 | 第78-79页 |