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基于SMA的混凝土柱智能预应力加固机理研究

摘要第8-9页
ABSTRACT第9页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 课题研究背景第11-12页
    1.2 智能材料与智能结构的构成体系第12-15页
        1.2.1 智能材料第12-14页
        1.2.2 智能结构的构成体系第14-15页
    1.3 本文主要研究内容第15页
    1.4 本文研究技术路线第15-17页
第二章 形状记忆合金第17-25页
    2.1 形状记忆合金的概念第17页
    2.2 形状记忆合金的相变原理及物理特性第17-20页
        2.2.1 相变原理第17-18页
        2.2.2 物理特性第18-20页
    2.3 形状记忆合金的本构关系模型第20-23页
        2.3.1 Landau-Deonshire本构模型第21页
        2.3.2 Stalmans模型第21-22页
        2.3.3 Liang-Brinson模型第22-23页
    2.4 本章小结第23-25页
第三章 形状记忆合金的力学性能第25-31页
    3.1 形状记忆合金DSC测定第25-27页
    3.2 形状记忆合金的拉伸性能试验第27-30页
    3.3 本章小结第30-31页
第四章 试验及分析第31-51页
    4.1 试验所需材料第31-32页
    4.2 试验所需设备第32-34页
    4.3 混凝土的抗压试验第34-37页
        4.3.1 试件制作第34-35页
        4.3.2 抗压试验步骤第35-36页
        4.3.3 试验结果计算第36-37页
    4.4 混凝土柱尺寸的确定第37页
    4.5 混凝土柱的制作第37-39页
    4.6 SMA丝的加热方式第39页
    4.7 试验方法第39-41页
        4.7.1 应变片的布置第39页
        4.7.2 混凝土柱的加载方案第39-40页
        4.7.3 混凝土柱的加载步骤第40-41页
    4.8 试验结果及分析第41-51页
        4.8.1 试验数据第41-43页
        4.8.2 混凝土柱的加载现象第43-47页
        4.8.3 试验结果的分析第47-51页
第五章 SMA智能预应力混凝土柱的非线性有限元分析第51-67页
    5.1 软件基本阐述第51-52页
        5.1.1 软件的特点第51页
        5.1.2 软件的功能第51-52页
    5.2 ANSYS有限元分析第52-64页
    5.3 有限元结果分析及对比第64-67页
第六章 结论与展望第67-69页
    6.1 结论第67-68页
    6.2 创新点第68页
    6.3 展望第68-69页
参考文献第69-75页
致谢第75-76页
附件第76页

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