摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 组合楼板的形式、特点及ECC材料的特点 | 第11-14页 |
1.2.1 组合楼板的形式 | 第11-12页 |
1.2.2 组合楼板的特点 | 第12页 |
1.2.3 ECC的优点 | 第12-14页 |
1.3 组合楼板及ECC的发展过程及研究现状 | 第14-16页 |
1.3.1 组合楼板国内外研究 | 第14-15页 |
1.3.2 ECC的国内外研究 | 第15-16页 |
1.4 本文研究的内容 | 第16-18页 |
第二章 压型钢板-ECC组合楼板纵向剪切性能试验研究 | 第18-44页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 试验目的 | 第18页 |
2.3 试验方案设计 | 第18-21页 |
2.3.1 试件设计 | 第18-20页 |
2.3.2 试件制作 | 第20-21页 |
2.4 材性试验 | 第21-23页 |
2.4.1 ECC和混凝土抗压性能 | 第21-22页 |
2.4.2 ECC抗拉性能 | 第22页 |
2.4.3 压型钢板材性 | 第22-23页 |
2.5 加载装置 | 第23-24页 |
2.6 测点布置 | 第24-29页 |
2.6.1 试件位移测点布置 | 第24-26页 |
2.6.2 试件应变测点布置 | 第26-29页 |
2.7 加载制度 | 第29页 |
2.8 试验过程 | 第29-32页 |
2.9 试验结果分析 | 第32-37页 |
2.9.1 荷载-挠度曲线 | 第32-33页 |
2.9.2 荷载-滑移曲线 | 第33页 |
2.9.3 荷载-压型钢板应变曲线 | 第33-34页 |
2.9.4 荷载-栓钉应变曲线 | 第34-36页 |
2.9.5 荷载-抗剪钢筋应变曲线 | 第36-37页 |
2.10 影响因素分析 | 第37-42页 |
2.10.1 剪跨影响 | 第37-38页 |
2.10.2 压型钢板板厚影响 | 第38-39页 |
2.10.3 组合楼板厚度影响 | 第39-40页 |
2.10.4 抗剪连接件影响 | 第40-41页 |
2.10.5 ECC影响 | 第41-42页 |
2.11 本章小结 | 第42-44页 |
第三章 压型钢板-ECC组合楼板纵向剪切承载力计算 | 第44-54页 |
3.1 引言 | 第44页 |
3.2 试件破坏模式 | 第44-45页 |
3.3 组合楼板承载力计算 | 第45-52页 |
3.3.1 m-k方法 | 第45-48页 |
3.3.2 PSC方法 | 第48-51页 |
3.3.3 修改PSC方法 | 第51-52页 |
3.4 端部栓钉设计 | 第52-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 压型钢板-ECC组合楼板纵向剪切性能有限元分析 | 第54-64页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 材料的本构模型 | 第54-55页 |
4.2.1 压型钢板的本构关系 | 第54-55页 |
4.2.2 ECC的本构关系 | 第55页 |
4.3 有限元模型 | 第55-57页 |
4.3.1 单元选取及网格划分 | 第55-56页 |
4.3.2 材料性能 | 第56页 |
4.3.3 相互作用 | 第56页 |
4.3.4 荷载与求解控制 | 第56-57页 |
4.3.5 分析步设置 | 第57页 |
4.4 有限元模型验证 | 第57-62页 |
4.4.1 试件B-4 | 第57-60页 |
4.4.2 试件B-2 | 第60-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-64页 |
第五章 压型钢板-ECC组合楼板纵向剪切性能变参数分析 | 第64-71页 |
5.1 引言 | 第64页 |
5.2 压型钢板厚度 | 第64-66页 |
5.2.1 参数设计 | 第64页 |
5.2.2 有限元分析结果 | 第64-66页 |
5.3 组合楼板厚度 | 第66-68页 |
5.3.1 参数设计 | 第66页 |
5.3.2 有限元分析结果 | 第66-68页 |
5.4 剪跨 | 第68-69页 |
5.4.1 参数设计 | 第68页 |
5.4.2 有限元分析结果 | 第68-69页 |
5.5 本章小结 | 第69-71页 |
结论与展望 | 第71-73页 |
1 结论 | 第71-72页 |
2 展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
攻读硕士学位期间参与科研和获奖情况 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |