摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2“瘦身”钢筋与高强钢筋的比较 | 第11-12页 |
1.3 高强箍筋混凝土梁受剪性能研究现状 | 第12-16页 |
1.3.1 冷轧带肋高强箍筋混凝土梁受剪性能研究现状 | 第12-13页 |
1.3.2 其他高强箍筋混凝土梁受剪性能研究现状 | 第13-16页 |
1.4 研究意义 | 第16页 |
1.5 本论文的主要研究内容 | 第16-18页 |
第2章 钢筋混凝土梁的受剪机理 | 第18-29页 |
2.1 无腹筋梁受剪机理 | 第18-23页 |
2.1.1 梁作用 | 第19-20页 |
2.1.2 拱作用 | 第20-21页 |
2.1.3 无腹筋梁的抗剪计算 | 第21-23页 |
2.2 有腹筋梁受剪机理 | 第23-28页 |
2.2.1 腹筋的作用 | 第23-24页 |
2.2.2 桁架机构 | 第24-25页 |
2.2.3 有腹筋梁抗剪设计 | 第25-28页 |
2.3 本章小结 | 第28-29页 |
第3章“瘦身”箍筋混凝土梁受剪试验 | 第29-44页 |
3.1 试验梁设计 | 第29-30页 |
3.2 试验梁制作与养护 | 第30-33页 |
3.3 材料力学性能试验 | 第33-39页 |
3.3.1 混凝土力学性能 | 第33-34页 |
3.3.2 钢筋力学性能 | 第34-39页 |
3.4 试验加载及测点布置 | 第39-43页 |
3.4.1 试验装置改装 | 第39-41页 |
3.4.2 试验测点布置 | 第41-42页 |
3.4.3 试验加载制度 | 第42-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 试验过程及试验结果分析 | 第44-62页 |
4.1 试件破坏形态 | 第44-48页 |
4.1.1 剪压破坏 | 第44-46页 |
4.1.2 弯剪破坏 | 第46-48页 |
4.2 试验荷载挠度曲线 | 第48-53页 |
4.2.1 非对称配箍剪压破坏单侧荷载—跨中挠度曲线 | 第48-50页 |
4.2.2 非对称配箍弯剪破坏荷载—跨中挠度曲线 | 第50-52页 |
4.2.3 梁的剪切延性分析 | 第52-53页 |
4.3 剪压破坏单侧剪力—最大裂缝宽度曲线 | 第53-55页 |
4.4 单侧剪力—主拉应力方向变形曲线 | 第55-57页 |
4.5 荷载—箍筋、纵筋应变曲线 | 第57-61页 |
4.6 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 瘦身箍筋混凝土梁受剪性能数值分析 | 第62-80页 |
5.1 分析软件选择 | 第62页 |
5.2 简支梁模型建立 | 第62-65页 |
5.2.1 材料模型 | 第62-64页 |
5.2.2 单元类型及边界条件 | 第64-65页 |
5.3 有限元分析结果及对比 | 第65-79页 |
5.3.1 无腹筋简支梁受力云图 | 第65-66页 |
5.3.2 试件受力云图 | 第66-70页 |
5.3.3 实测荷载—挠度曲线与有限元结果对比 | 第70-74页 |
5.3.4 消除系统误差后实测荷载—跨中挠度与计算对比 | 第74-76页 |
5.3.5 实测荷载—箍筋、纵筋应变与计算对比 | 第76-79页 |
5.4 本章小结 | 第79-80页 |
第6章 结论与展望 | 第80-83页 |
6.1 结论 | 第80-81页 |
6.2 展望 | 第81-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-86页 |