摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 小跨高比连梁研究背景 | 第10-12页 |
1.2 连梁工作破坏机理和特点 | 第12-13页 |
1.3 国内外关于连梁的研究的现状 | 第13-21页 |
1.3.1 国外普通混凝土连梁的研究现状 | 第13-16页 |
1.3.2 国内普通混凝土连梁的研究现状 | 第16-18页 |
1.3.3 国内外新型钢筋混凝土材料连梁方案 | 第18-21页 |
1.3.4 其它形式的连梁 | 第21页 |
1.4 有待解决的问题 | 第21-22页 |
1.5 纤维增强混凝土连梁的提出 | 第22-23页 |
1.6 本文主要研究的内容 | 第23-24页 |
第二章 试验材料的选取和材性研究 | 第24-32页 |
2.1 混凝土组成材料简介 | 第24-29页 |
2.1.1 纤维 | 第24-26页 |
2.1.2 水泥 | 第26-27页 |
2.1.3 细骨料-砂 | 第27-28页 |
2.1.4 粗骨料-石 | 第28页 |
2.1.5 水 | 第28页 |
2.1.6 粉煤灰 | 第28页 |
2.1.7 减水剂 | 第28-29页 |
2.2 纤维增强混凝土试块破坏形态 | 第29-31页 |
2.2.1 纤维增强混凝土试块抗压破坏形态 | 第29-30页 |
2.2.2 纤维增强混凝土试块抗折破坏形态 | 第30页 |
2.2.3 纤维增强混凝土试块劈拉破坏形态 | 第30-31页 |
2.3 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 试件设计制作及试验方案 | 第32-40页 |
3.1 试验目的 | 第32页 |
3.2 试验试件设计制作 | 第32-36页 |
3.2.1 设计参数说明 | 第33页 |
3.2.2 试件设计计算公式 | 第33-34页 |
3.2.3 构件的配筋设计参数以及材料强度 | 第34-36页 |
3.3 试验加载方案 | 第36-38页 |
3.3.1 试验加载装置 | 第36页 |
3.3.2 试验加载制度 | 第36-37页 |
3.3.3 试件的失效准则 | 第37-38页 |
3.4 试验观测的内容和方法 | 第38-39页 |
3.4.1 试验观测内容 | 第38页 |
3.4.2 测量方法及测点布置 | 第38-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 试验结果与分析 | 第40-72页 |
4.1 试验两点说明 | 第40-41页 |
4.2 试件 LL-1 试验现象和滞回曲线 | 第41-42页 |
4.2.1 试件 LL-1 试验现象 | 第41-42页 |
4.2.2 试件 LL-1 荷载-位移滞回曲线 | 第42页 |
4.3 试件 LL-2 试验现象和滞回曲线 | 第42-44页 |
4.3.1 试件 LL-2 试验现象 | 第42-44页 |
4.3.2 试件 LL-2 荷载-位移滞回曲线 | 第44页 |
4.4 试件 LL-3 试验现象和滞回曲线 | 第44-46页 |
4.4.1 试件 LL-3 试验现象 | 第44-46页 |
4.4.2 试件 LL-3 荷载-位移滞回曲线 | 第46页 |
4.5 连梁滞回性能 | 第46-48页 |
4.6 钢筋应变分布规律以及对连梁受力性能的影响 | 第48-54页 |
4.6.1 纵向受力钢筋应变分布特征以及对连梁受力性能的影响 | 第48-51页 |
4.6.2 箍筋应变分布特征以及对连梁受力性能的影响 | 第51-52页 |
4.6.3 构造钢筋应变分布特征以及对连梁受力性能的影响 | 第52-54页 |
4.7 材料对连梁受力性能的影响及连梁破坏形态 | 第54-59页 |
4.7.1 材料对连梁受力性能的影响 | 第55-57页 |
4.7.2 纤维增强混凝土连梁破坏形态 | 第57-59页 |
4.8 设计参数对于连梁受力性能的影响 | 第59-61页 |
4.9 抗震性能分析 | 第61-71页 |
4.9.1 承载力退化 | 第62-63页 |
4.9.2 刚度退化 | 第63-67页 |
4.9.3 连梁延性性能 | 第67-68页 |
4.9.4 耗能能力 | 第68-71页 |
4.10 本章小结 | 第71-72页 |
结论与展望 | 第72-74页 |
结论 | 第72-73页 |
展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
致谢 | 第78页 |