摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 钢筋混凝土构件受扭 | 第11-14页 |
1.2.1 钢筋混凝土构件受扭形式 | 第11-12页 |
1.2.2 钢筋混凝土构件的受扭研究现状 | 第12-14页 |
1.3 高强钢筋的发展状况 | 第14-16页 |
1.3.1 高强钢筋材料性能研究 | 第14-15页 |
1.3.2 高强钢筋混凝土构件和结构性能研究 | 第15-16页 |
1.4 研究课题的提出 | 第16页 |
1.5 研究内容 | 第16-18页 |
第二章 高强钢筋混凝土柱复合受扭试验方案设计 | 第18-30页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 试件设计与制作 | 第18-22页 |
2.2.1 试件尺寸的确定 | 第18-19页 |
2.2.2 试件配筋 | 第19-22页 |
2.3 材性试验 | 第22-23页 |
2.3.1 混凝土 | 第22-23页 |
2.3.2 钢筋 | 第23页 |
2.4 量测内容与测点布置 | 第23-27页 |
2.4.1 测试的主要内容 | 第23页 |
2.4.2 测点布置 | 第23-26页 |
2.4.3 扭转角和柱顶位移的测定 | 第26-27页 |
2.4.4 裂缝观测 | 第27页 |
2.5 试验加载方案 | 第27-29页 |
2.5.1 试验加载装置 | 第27-28页 |
2.5.2 试验加载制度 | 第28-29页 |
2.6 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 高强钢筋混凝土柱变形性能试验研究 | 第30-63页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 试验加载过程及破坏特征 | 第30-40页 |
3.2.1 破坏全程分析 | 第30-33页 |
3.2.2 RCZ2-1 柱的加载过程和破坏特征 | 第33-34页 |
3.2.3 RCZ2-1d柱的加载过程和破坏特征 | 第34-35页 |
3.2.4 RCZ2-2 柱的加载过程和破坏特征 | 第35-36页 |
3.2.5 RCZ2-2d柱的加载过程和破坏特征 | 第36-37页 |
3.2.6 RCZ2-3 柱的加载过程和破坏特征 | 第37-38页 |
3.2.7 RCZ2-3d柱的加载过程和破坏特征 | 第38-39页 |
3.2.8 试件破坏特征总结 | 第39-40页 |
3.3 主要数据列表 | 第40页 |
3.4 试件应变分析 | 第40-52页 |
3.4.1 混凝土表面应变 | 第41-45页 |
3.4.2 纵筋应变 | 第45-48页 |
3.4.3 箍筋应变 | 第48-52页 |
3.5 荷载-位移曲线 | 第52-54页 |
3.6 骨架曲线 | 第54-55页 |
3.7 强度衰减 | 第55-57页 |
3.8 延性性能 | 第57-58页 |
3.9 耗能性能 | 第58-60页 |
3.10 刚度退化 | 第60-61页 |
3.11 本章小结 | 第61-63页 |
第四章 极限扭矩有限元分析与计算研究 | 第63-74页 |
4.1 引言 | 第63页 |
4.2 开裂扭矩计算 | 第63-65页 |
4.2.1 纯扭作用下的素混凝土开裂扭矩 | 第63-64页 |
4.2.2 纯扭作用下钢筋混凝土开裂扭矩 | 第64-65页 |
4.3 复合受扭构件极限扭矩 | 第65-66页 |
4.3.1 纯扭构件极限扭矩 | 第65-66页 |
4.3.2 复合扭构件极限扭矩 | 第66页 |
4.4 软件简介 | 第66页 |
4.5 非线性有限元基本理论 | 第66-68页 |
4.5.1 非线性问题 | 第66页 |
4.5.2 本构关系 | 第66-68页 |
4.6 有限元模型建立 | 第68-71页 |
4.6.1 网格单元选择 | 第68-70页 |
4.6.2 有限元参数分析 | 第70-71页 |
4.7 高强钢筋混凝土复合受扭构件极限扭矩计算公式 | 第71-72页 |
4.8 本章小结 | 第72-74页 |
第五章 结论与展望 | 第74-77页 |
5.1 主要结论 | 第74-75页 |
5.1.1 试件破坏特征 | 第74页 |
5.1.2 各种材料的扭矩-主应变曲线特征 | 第74-75页 |
5.1.3 各试件抗震性能特征 | 第75页 |
5.1.4 承载力特征 | 第75页 |
5.2 存在的问题及建议 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
图表目录 | 第80-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
作者简介 | 第83页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第83页 |