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超高韧性水泥基复合材料构件受剪性能试验研究

致谢第9-10页
摘要第10-12页
ABSTRACT第12-13页
第1章 绪论第24-40页
    1.1 引言第24-25页
    1.2 超高韧性水泥基复合材料研究现状第25-29页
        1.2.1 UHTCC材料性能研究第26-27页
        1.2.2 UHTCC材料应用前景第27-28页
        1.2.3 UHTCC材料应用特点第28-29页
    1.3 UHTCC梁抗剪性能研究现状第29页
    1.4 UHTCC连梁抗剪性能研究现状第29-37页
        1.4.1 连梁的研究成果第30-33页
        1.4.2 连梁研究新思路第33-36页
        1.4.3 超高韧性水泥基复合材料连梁研究现状第36-37页
    1.5 本文主要内容第37-40页
        1.5.1 研究内容第37-38页
        1.5.2 研究目标第38页
        1.5.3 解决的问题第38-39页
        1.5.4 研究方法和技术路线第39页
        1.5.5 创新点和特色第39-40页
第2章 超高韧性水泥基复合材料配制及力学性能研究第40-53页
    2.1 引言第40页
    2.2 UHTCC材料配制工艺第40-42页
        2.2.1 超高韧性水泥基复合材料性能影响因素第40-41页
        2.2.2 性能特征第41-42页
        2.2.3 性能设计第42页
    2.3 UHTCC材料及配制第42-44页
        2.3.1 原材料第42-43页
        2.3.2 配合比第43-44页
        2.3.3 搅拌工艺第44页
    2.4 UHTCC单轴抗压试验第44-48页
        2.4.1 试块制作第44-45页
        2.4.2 试块加载试验第45-46页
        2.4.3 试验结果分析第46-48页
    2.5 UHTCC单轴抗拉试验第48-51页
        2.5.1 单轴抗拉试验方法第48页
        2.5.2 试块制作及加载试验第48-50页
        2.5.3 试验结果分析第50页
        2.5.4 破坏形态分析第50-51页
    2.6 破坏机理第51页
    2.7 弹性模量和泊松比第51-52页
    2.8 小结第52-53页
第3章 超高韧性水泥基复合材料梁受剪试验研究第53-62页
    3.1 前言第53页
    3.2 试验设计第53-56页
        3.2.1 试验方案第53-54页
        3.2.2 试验材料第54-55页
        3.2.3 配制工艺第55页
        3.2.4 数据采集和测点布置第55-56页
        3.2.5 加载方案及设备第56页
    3.3 试验结果第56-59页
        3.3.1 材性试验第56-57页
        3.3.2 钢筋应变第57-58页
        3.3.3 荷载—挠度曲线第58页
        3.3.4 破坏形态描述第58-59页
    3.4 小结第59-62页
第4章 超高韧性水泥基复合材料梁受剪性能分析第62-69页
    4.1 前言第62页
    4.2 强度影响因素第62-64页
        4.2.1 剪跨比的影响第62-63页
        4.2.2 配箍率的影响第63-64页
        4.2.3 配筋率的影响第64页
    4.3 变形研究第64-65页
        4.3.1 两种梁破坏形态比较第64-65页
        4.3.2 两种梁的荷载挠度—曲线比较第65页
        4.3.3 斜裂缝形态及宽度第65页
    4.4 延性分析第65-67页
        4.4.1 延性指标第65-66页
        4.4.2 延性比较第66页
        4.4.3 配箍率对延性影响分析第66-67页
        4.4.4 剪跨比对延性影响分析第67页
    4.5 小结第67-69页
第5章 基于MCFT理论的UHTCC梁受剪性能分析第69-83页
    5.1 引言第69页
    5.2 MCFT理论第69-74页
        5.2.1 变形协调方程第70页
        5.2.2 MCFT的平衡方程第70-71页
        5.2.3 本构方程第71-74页
    5.3 计算模型第74-78页
        5.3.1 梁纯剪状态下受力分析第75页
        5.3.2 梁纯弯作用下受力分析第75-76页
        5.3.3 弯剪作用下截面分析第76-78页
    5.4 计算结果分析第78-81页
        5.4.1 极限荷载分析第78页
        5.4.2 开裂荷载分析第78-79页
        5.4.3 箍筋应变分析第79-80页
        5.4.4 剪压区UHTCC压应变第80-81页
    5.5 小结第81-83页
第6章 超高韧性水泥基复合材料连梁受剪性能试验研究第83-100页
    6.1 引言第83-84页
    6.2 试验目的与任务第84页
    6.3 结构试验设计第84-94页
        6.3.1 试件设计第84-86页
        6.3.2 设计构造措施第86-87页
        6.3.3 设计试件的形状与尺寸第87-89页
        6.3.4 试验观测设计第89-91页
        6.3.5 加载方案第91-93页
        6.3.6 试件制作第93-94页
    6.4 试验现象和破坏形态第94-99页
        6.4.1 试验现象描述第94-96页
        6.4.2 连梁试件破坏形态图第96-98页
        6.4.3 连梁试件试验结果汇总表第98-99页
    6.5 小结第99-100页
第7章 超高韧性水泥基复合材料连梁试验结果分析第100-122页
    7.1 引言第100页
    7.2 荷载位移滞回曲线第100-102页
    7.3 箍筋应变分析第102-107页
        7.3.1 纵筋应变分析第102-105页
        7.3.2 构造钢筋应变分析第105页
        7.3.3 箍筋应变分析第105-106页
        7.3.4 斜筋应变分析第106-107页
    7.4 连梁的轴向变形第107-108页
    7.5 连梁的剪切变形第108-109页
    7.6 骨架曲线第109-111页
    7.7 位移延性第111-112页
        7.7.1 位移延性系数定义及计算第111页
        7.7.2 各因素对位移延性的影响第111-112页
    7.8 刚度退化第112-114页
    7.9 耗能性能第114-117页
        7.9.1 耗能指标第114-116页
        7.9.2 各因素对试件耗能的影响第116-117页
    7.10 连梁试件抗剪强度第117-119页
    7.11 试件抗剪承载力分析第119-120页
    7.12 小结第120-122页
第8章 超高韧性水泥基复合材料连梁拉压杆模型分析第122-142页
    8.1 引言第122-123页
    8.2 连梁拉压杆模型第123-131页
        8.2.1 平衡方程第125-128页
        8.2.2 本构方程第128-130页
        8.2.3 变形协调方程第130-131页
    8.3 配有斜筋构件计算模型第131-132页
        8.3.1 普通RUHTCC连梁构件计算模型第131页
        8.3.2 配有斜筋RUHTCC连梁构件计算模型第131-132页
    8.4 问题求解方法第132-133页
    8.5 连梁CB1算例分析第133-140页
        8.5.1 连梁概况第133-134页
        8.5.2 计算流程第134-140页
    8.6 结果对比分析第140-141页
    8.7 小结第141-142页
第9章 超高韧性水泥基复合材料试件的ANSYS分析第142-150页
    9.1 引言第142页
    9.2 ANSYS程序实现第142-144页
        9.2.1 单元类型第142-143页
        9.2.2 混凝土单元的模拟第143页
        9.2.3 超高韧性水泥基复合材料单元的模拟第143页
        9.2.4 钢筋单元的模拟第143-144页
    9.3 有限元模型的建立第144-145页
    9.4 有限元分析结果与试验结果的比较分析第145-149页
        9.4.1 承载力分析第145-146页
        9.4.2 钢筋应变分析第146-148页
        9.4.3 裂缝开展情况第148-149页
    9.5 小结第149-150页
结论与展望第150-153页
创新点第153-154页
参考文献第154-163页
攻读博士学位期间的学术活动及科研情况第163页

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