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型钢高延性混凝土短梁抗剪性能试验研究及有限元分析

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

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