摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 型钢混凝土结构的特点 | 第10-12页 |
1.3 型钢混凝土结构的研究及应用 | 第12-15页 |
1.3.1 型钢混凝土结构在国外的研究及应用 | 第12-14页 |
1.3.2 型钢高延性混凝土在国内的研究及应用 | 第14-15页 |
1.4 型钢高延性混凝土短梁抗剪性能的研究现状 | 第15-19页 |
1.4.1 高延性纤维混凝土的研究现状 | 第15-17页 |
1.4.2 型钢混凝土短梁的抗剪性能研究现状 | 第17-19页 |
1.5 本文研究的内容及意义 | 第19-21页 |
1.5.1 型钢高延性混凝土短梁的提出 | 第19-20页 |
1.5.2 本文研究的主要内容及研究意义 | 第20-21页 |
第2章 试验概况 | 第21-30页 |
2.1 试验目的 | 第21页 |
2.2 试验方案设计及试件制作 | 第21-25页 |
2.2.1 方案设计 | 第21-23页 |
2.2.2 试件制作 | 第23-25页 |
2.3 试验加载方案及数据采集 | 第25-28页 |
2.3.1 试验装置 | 第25-26页 |
2.3.2 加载过程 | 第26-27页 |
2.3.3 数据采集 | 第27-28页 |
2.4 材性试验 | 第28-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 试验结果及分析 | 第30-53页 |
3.1 试验现象 | 第30-37页 |
3.2 试件破坏形态分析 | 第37-39页 |
3.2.1 型钢混凝土短梁 | 第37-38页 |
3.2.2 型钢高延性混凝土短梁 | 第38-39页 |
3.3 试件承载力分析 | 第39-40页 |
3.4 试件变形特征 | 第40-44页 |
3.4.1 梁的跨中挠曲变形 | 第40-42页 |
3.4.2 延性分析 | 第42-44页 |
3.5 型钢及钢筋应变分析 | 第44-51页 |
3.5.1 型钢截面应变分析 | 第44-45页 |
3.5.2 试件钢筋、型钢应变屈服顺序 | 第45-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-53页 |
第4章 型钢高延性混凝土短梁有限元分析 | 第53-72页 |
4.1 本章概述 | 第53页 |
4.2 材料本构模型 | 第53-60页 |
4.2.1 钢筋及型钢的本构模型 | 第53-54页 |
4.2.2 普通混凝土的受压本构模型 | 第54-56页 |
4.2.3 普通混凝土的受拉本构模型 | 第56-57页 |
4.2.4 高延性纤维混凝土的本构模型 | 第57-58页 |
4.2.5 ABAQUS中混凝土的塑性损伤模型 | 第58-60页 |
4.3 有限元模型的建立 | 第60-64页 |
4.3.1 创建部件 | 第60-61页 |
4.3.2 创建材料特性 | 第61-62页 |
4.3.3 建立部件相互作用、载荷及边界条件 | 第62页 |
4.3.4 单元选取及网格划分 | 第62-63页 |
4.3.5 非线性方程求解 | 第63-64页 |
4.4 模拟结果与试验结果对比分析 | 第64-68页 |
4.4.1 跨中荷载-挠度曲线 | 第64-65页 |
4.4.2 钢筋及型钢应力情况 | 第65-66页 |
4.4.3 裂缝开展情况 | 第66-68页 |
4.5 型钢高延性混凝土短梁抗剪承载力的影响因素分析 | 第68-70页 |
4.5.1 配箍率 | 第68-69页 |
4.5.2 纵筋配筋率 | 第69-70页 |
4.6 本章小结 | 第70-72页 |
第5章 基于压-拉杆理论的抗剪承载力研究 | 第72-86页 |
5.1 压-拉杆模型的研究背景及应用 | 第72-74页 |
5.2 压-拉杆模型的基本原理 | 第74-76页 |
5.3 压-拉杆模型的构成 | 第76-82页 |
5.3.1 压杆 | 第76-78页 |
5.3.2 拉杆 | 第78-79页 |
5.3.3 节点区 | 第79-82页 |
5.4 压-拉杆模型的设计步骤 | 第82页 |
5.5 型钢高延性混凝土短梁的压-拉杆模型 | 第82-85页 |
5.6 本章小结 | 第85-86页 |
第6章 结论与展望 | 第86-88页 |
6.1 结论 | 第86-87页 |
6.2 展望 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-94页 |
致谢 | 第94页 |