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锈蚀钢筋混凝土柱在地震作用下的滞回行为研究

中文摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第13-41页
    1.1 地震作用下锈蚀钢筋混凝土柱的研究背景第13-19页
        1.1.1 锈蚀钢筋混凝土耐久性研究背景第13-14页
        1.1.2 地震作用下钢筋混凝土柱的研究背景第14-18页
        1.1.3 地震作用下锈蚀钢筋混凝土柱研究的必要性第18-19页
    1.2 锈蚀钢筋混凝土柱的研究现状第19-30页
        1.2.1 钢筋锈蚀对钢筋与混凝土粘结滑移影响的研究现状第19-22页
        1.2.2 单调荷载作用下锈蚀钢筋混凝土柱研究现状第22-27页
        1.2.3 循环荷载作用下锈蚀钢筋混凝土柱研究现状第27-30页
    1.3 存在的问题第30-32页
    1.4 本课题的研究内容第32-34页
    1.5 本文的适用条件第34-35页
    参考文献第35-41页
第二章 地震作用下锈蚀钢筋混凝土柱的滞回试验研究第41-73页
    2.1 引言第41页
    2.2 试验内容第41-49页
        2.2.1 试件设计第41-43页
        2.2.2 材料特性第43页
        2.2.3 试件制作、浇筑和养护第43-45页
        2.2.4 试件锈蚀第45-46页
        2.2.5 试验装置和加载制度第46-47页
        2.2.6 位移计和应变片布置第47-49页
        2.2.7 钢筋除锈称重第49页
    2.3 试验结果分析第49-71页
        2.3.1 试件锈蚀结果第49-53页
        2.3.2 屈服时试件裂缝分布第53-55页
        2.3.3 破坏方式第55页
        2.3.4 滞回曲线第55-57页
        2.3.5 骨架曲线第57-58页
        2.3.6 循环刚度第58-61页
        2.3.7 延性第61-63页
        2.3.8 耗能第63-65页
        2.3.9 测得的弯曲变形、剪切变形以及根部滑移位移三部分比例分配第65-71页
    2.4 小结第71-72页
    参考文献第72-73页
第三章 往复荷载作用下筋端锚固区锈蚀钢筋与混凝土粘结-滑移劣化模型第73-91页
    3.1 引言第73页
    3.2 单调荷载作用下筋端锚固区锈蚀钢筋与混凝土粘结-滑移本构模型[1]第73-79页
        3.2.1 不同阶段的锈蚀钢筋与混凝土粘结强度第73-77页
        3.2.2 相应于四个受力阶段锈蚀钢筋与混凝土粘结强度的特征滑移值第77-78页
        3.2.3 锈蚀钢筋与混凝土粘结-滑移本构模型第78-79页
    3.3 往复荷载作用下筋端锚固区锈蚀钢筋与混凝土粘结-滑移劣化模型第79-88页
        3.3.1 未锈蚀钢筋混凝土构件粘结-滑移滞回模型[9]第80-81页
        3.3.2 锈蚀钢筋与混凝土卸载刚度的调整第81-82页
        3.3.3 锈蚀钢筋与混凝土粘结应力衰减系数的确定第82-84页
        3.3.4 锈蚀钢筋与混凝土摩擦粘结应力衰减系数的确定第84页
        3.3.5 锈蚀钢筋与混凝土残余粘结应力和相对滑移值的修正第84-85页
        3.3.6 简化的锈蚀钢筋与混凝土粘结-滑移劣化外包线模型第85页
        3.3.7 锈蚀钢筋与混凝土粘结-滑移劣化外包线模型验证第85-88页
    3.4 小结第88-89页
    参考文献第89-91页
第四章 压弯剪作用下锈蚀钢筋混凝土柱荷载-弯曲变形模型第91-130页
    4.1 引言第91页
    4.2 缝间拉伸试件无锈蚀钢筋与混凝土相对滑移新模型第91-95页
        4.2.1 缝间拉伸试件无锈蚀钢筋与混凝土相对滑移新模型建立第91-94页
        4.2.2 缝间拉伸试件无锈蚀钢筋与混凝土相对滑移新模型验证第94-95页
    4.3 新模型延伸于锈蚀钢筋混凝土梁第95-113页
        4.3.1 缝间受弯剪构件锈蚀钢筋与混凝土相对滑移模型的建立第95-100页
        4.3.2 缝间受弯剪构件锈蚀钢筋与混凝土相对滑移模型在锈蚀梁中的应用第100-113页
    4.4 新模型延伸于锈蚀钢筋混凝土柱第113-126页
        4.4.1 缝间压弯剪构件锈蚀钢筋与混凝土相对滑移模型第113-116页
        4.4.2 缝间压弯剪构件锈蚀钢筋与混凝土相对滑移模型在锈蚀柱中的应用第116-126页
    4.5 结论第126-127页
    参考文献第127-130页
第五章 压弯剪作用下锈蚀钢筋混凝土柱荷载-剪切变形模型第130-167页
    5.1 引言第130页
    5.2 压弯剪作用下无腹筋锈蚀柱弯剪斜裂缝开裂荷载模型第130-139页
        5.2.1 压弯剪作用下无腹筋无锈蚀柱弯剪斜裂缝开裂荷载模型第130-136页
        5.2.2 压弯剪作用下无腹筋有锈蚀柱弯剪斜裂缝开裂荷载模型第136-137页
        5.2.3 模型验证第137-139页
    5.3 压弯剪作用下锈蚀钢筋混凝土柱抗剪强度模型第139-156页
        5.3.1 压弯剪作用下锈蚀钢筋混凝土柱抗剪强度模型建立第139-151页
        5.3.2 压弯剪作用下锈蚀钢筋混凝土柱抗剪强度模型验证第151-156页
    5.4 压弯剪作用下锈蚀钢筋混凝土柱剪切变形模型第156-162页
        5.4.1 压弯剪作用下锈蚀柱弯剪斜裂缝开裂剪切变形模型第156-157页
        5.4.2 压弯剪作用下锈蚀柱屈服剪切变形模型第157-161页
        5.4.3 压弯剪作用下锈蚀柱极限剪切变形模型第161-162页
    5.5 压弯剪作用下锈蚀钢筋混凝土柱荷载-剪切变形模型第162-164页
        5.5.1 压弯剪作用下锈蚀柱荷载-剪切变形模型建立第162页
        5.5.2 压弯剪作用下锈蚀柱荷载-剪切变形模型验证第162-164页
    5.6 结论第164-165页
    参考文献第165-167页
第六章 地震作用下锈蚀钢筋混凝土柱的滞回模型研究第167-196页
    6.1 引言第167页
    6.2 地震作用下锈蚀钢筋混凝土柱滞回模型的外包线模型第167-179页
        6.2.1 锈蚀钢筋混凝土柱峰值前外包线模型第167-176页
        6.2.2 锈蚀钢筋混凝土柱峰值后延性系数模型第176-177页
        6.2.3 锈蚀钢筋混凝土柱滞回模型的外包线模型第177-179页
    6.3 地震作用下锈蚀钢筋混凝土柱修正后卸载刚度模型第179-184页
    6.4 地震作用下锈蚀钢筋混凝土柱滞回模型第184-194页
    6.5 小结第194页
    参考文献第194-196页
第七章 总结和展望第196-200页
    7.1 本文工作的总结第196-198页
    7.2 创新点第198-199页
    7.3 未来研究的展望第199-200页
论文符号列表第200-206页
致谢第206-207页
攻读博士学位期间发表的论文第207页

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