摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-12页 |
1.1 锈蚀钢筋混凝土结构的研究背景及意义 | 第8页 |
1.2 国内外研究现状 | 第8-11页 |
1.2.1 钢筋锈蚀机理及对钢筋和混凝土力学性能的影响研究现状 | 第8-9页 |
1.2.2 钢筋锈蚀对界面区粘结滑移性能影响研究现状 | 第9-10页 |
1.2.3 局部区域锈蚀的钢筋混凝土梁承载力的研究现状 | 第10-11页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第11-12页 |
第2章 局部锈蚀钢筋混凝土梁抗弯承载力与塑性变形能力试验研究 | 第12-32页 |
2.1 引言 | 第12页 |
2.2 试验内容和方法 | 第12-20页 |
2.2.1 试件设计和制作 | 第12-13页 |
2.2.2 材料力学性能 | 第13-14页 |
2.2.3 加速通电锈蚀试验设计 | 第14-17页 |
2.2.4 锈蚀后试件三点弯曲静载试验设计 | 第17-20页 |
2.3 试验结果分析 | 第20-30页 |
2.3.1 加速锈蚀试验后受拉钢筋的锈蚀状况 | 第20-21页 |
2.3.2 破坏形态 | 第21-27页 |
2.3.3 荷载-挠度关系 | 第27-28页 |
2.3.4 塑性变形能力 | 第28-30页 |
2.4 本章小节 | 第30-32页 |
第3章 钢筋混凝土有限元模型 | 第32-44页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 LS-DYNA显示积分算法 | 第32-33页 |
3.3 钢筋材料模型 | 第33-34页 |
3.4 混凝土材料模型介绍 | 第34-38页 |
3.4.1 混凝土损伤模型(MAT 72) | 第34-35页 |
3.4.2 土/混凝土模型(MAT 78) | 第35-36页 |
3.4.3 winfrith混凝土模型(MAT 84) | 第36页 |
3.4.4 CSCM模型(MAT 159) | 第36-38页 |
3.5 混凝土材料模型适用性分析 | 第38-42页 |
3.5.1 三点弯曲模型损伤及破坏特征 | 第38-40页 |
3.5.2 无侧限拉伸及压缩试验 | 第40-42页 |
3.6 粘结滑移模型 | 第42-43页 |
3.7 本章小节 | 第43-44页 |
第4章 局部锈蚀钢筋混凝土梁抗弯承载力及塑性变形能力有限元分析 | 第44-58页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 有限元模型的建立 | 第44-51页 |
4.2.1 材料模型 | 第44-48页 |
4.2.2 网格划分 | 第48-50页 |
4.2.3 边界条件及加载 | 第50-51页 |
4.3 有限元结果分析 | 第51-57页 |
4.3.1 破坏形态 | 第51-53页 |
4.3.2 荷载-挠度曲线 | 第53-54页 |
4.3.3 塑性变形能力 | 第54-57页 |
4.4 本章小节 | 第57-58页 |
结论和展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第64-66页 |
致谢 | 第66页 |