橡胶集料混凝土与钢组合梁疲劳性能研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 组合梁的特点 | 第8-13页 |
1.1.1 组合梁简介 | 第8-9页 |
1.1.2 剪力连接件简介 | 第9-10页 |
1.1.3 组合梁结构的特点 | 第10-11页 |
1.1.4 组合梁在我国的应用 | 第11-12页 |
1.1.5 组合梁疲劳问题的研究概况 | 第12-13页 |
1.2 橡胶集料混凝土的特点 | 第13-15页 |
1.2.1 橡胶集料混凝土简介 | 第13-14页 |
1.2.2 橡胶集料混凝土研究概况 | 第14-15页 |
1.2.3 橡胶集料混凝土的研究意义 | 第15页 |
1.3 课题的研究意义 | 第15-16页 |
1.4 组合梁疲劳性能研究现存问题 | 第16-17页 |
1.5 本课题的研究内容 | 第17-18页 |
第二章 钢-混凝土组合梁性能理论分析 | 第18-24页 |
2.1 组合梁基本分析方法 | 第18页 |
2.2 常幅疲劳荷载下的组合梁变形计算 | 第18-20页 |
2.2.1 钢及连接件的疲劳变形模量和疲劳强度 | 第19页 |
2.2.2 混凝土的疲劳变形模量及疲劳强度 | 第19-20页 |
2.2.3 组合梁疲劳残余挠度变形系数 | 第20页 |
2.2.4 承受动荷载的组合梁挠度计算 | 第20页 |
2.3 组合梁疲劳寿命计算 | 第20-24页 |
2.3.1 组合梁疲劳寿命计算模型 | 第21-22页 |
2.3.2 各规范对疲劳问题的规定 | 第22-24页 |
第三章 钢-混凝土组合梁非线性有限元分析 | 第24-40页 |
3.1 有限元法概述 | 第24-25页 |
3.1.1 有限元法简介 | 第24-25页 |
3.2 建立有限元模型 | 第25-30页 |
3.2.1 参考试验简介 | 第25-26页 |
3.2.2 单元选择及本构关系 | 第26-27页 |
3.2.3 材料的接触与相互作用 | 第27页 |
3.2.4 混凝土与剪力连接件的相互作用 | 第27页 |
3.2.5 加载方式 | 第27-28页 |
3.2.6 收敛问题 | 第28页 |
3.2.7 计算模型的建立 | 第28-30页 |
3.3 有限元计算结果 | 第30-33页 |
3.3.1 荷载位移曲线 | 第30-31页 |
3.3.2 混凝土应变分布 | 第31-32页 |
3.3.3 相对滑移 | 第32-33页 |
3.4 橡胶混凝土-钢组合梁性能分析 | 第33-39页 |
3.4.1 有限元分析所得应力云图 | 第34-35页 |
3.4.2 荷载位移曲线 | 第35-36页 |
3.4.3 混凝土板抗裂性能 | 第36-37页 |
3.4.4 剪力连接件抗剪能力 | 第37-38页 |
3.4.5 相对滑移 | 第38页 |
3.4.6 组合梁耗能性 | 第38-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 组合梁疲劳性能 | 第40-52页 |
4.1 疲劳的基本概念 | 第40-42页 |
4.1.1 疲劳定义 | 第40页 |
4.1.2 疲劳涉及的一些基本概念 | 第40-42页 |
4.2 组合梁疲劳性能分析 | 第42-51页 |
4.2.1 组合梁疲劳寿命计算过程 | 第42-44页 |
4.2.2 组合梁疲劳寿命计算结果 | 第44-45页 |
4.2.3 橡胶掺量对组合梁寿命的影响 | 第45-46页 |
4.2.4 疲劳荷载下限对组合梁疲劳寿命的影响 | 第46-47页 |
4.2.5 纵向配筋率对组合梁疲劳寿命的影响 | 第47-49页 |
4.2.6 横向配筋率对组合梁疲劳寿命的影响 | 第49-50页 |
4.2.7 钢材强度对组合梁疲劳寿命的影响 | 第50-51页 |
4.3 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 结论和展望 | 第52-54页 |
5.1 结论 | 第52-53页 |
5.2 展望 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-57页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第57-58页 |
致谢 | 第58页 |