摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-27页 |
1.1 概述 | 第14-21页 |
1.1.1 型钢混凝土组合结构的特性 | 第14-15页 |
1.1.2 型钢混凝土组合结构在国内外的研究与应用现状 | 第15-17页 |
1.1.3 活性粉末混凝土的特性 | 第17-19页 |
1.1.4 国内外活性粉末混凝土的研究与应用现状 | 第19-21页 |
1.2 国内外研究现状 | 第21-25页 |
1.2.1 自然状态下型钢混凝土粘结滑移研究现状 | 第21-23页 |
1.2.2 栓钉连接件抗剪性能研究现状 | 第23-24页 |
1.2.3 带栓钉连接件的型钢混凝土研究现状 | 第24-25页 |
1.2.4 本课题的研究 | 第25页 |
1.3 本课题研究的主要内容 | 第25-27页 |
第2章 型钢RPC剪力传递性能试验研究 | 第27-40页 |
2.1 试验目的 | 第27页 |
2.2 试件设计与制作 | 第27-31页 |
2.2.1 参数及截面设计 | 第27-28页 |
2.2.2 试件的制作与加工 | 第28-31页 |
2.3 材料属性 | 第31-34页 |
2.4 试验测试 | 第34-35页 |
2.4.1 测试内容 | 第34页 |
2.4.2 试验加载方案 | 第34-35页 |
2.4.3 测点布置与数据采集 | 第35页 |
2.5 试验结果与分析 | 第35-39页 |
2.5.1 裂缝形态及发展过程 | 第35-36页 |
2.5.2 荷载-滑移曲线 | 第36-38页 |
2.5.3 型钢应变与滑移测试结果 | 第38-39页 |
2.6 本章小结 | 第39-40页 |
第3章 型钢RPC界面剪力传递性能理论研究 | 第40-55页 |
3.1 型钢-混凝土界面滑移机理 | 第40-42页 |
3.2 型钢混凝土粘结滑移基本概念 | 第42-43页 |
3.2.1 平均粘结强度 | 第42页 |
3.2.2 局部最大粘结强度 | 第42页 |
3.2.3 残余粘结强度 | 第42-43页 |
3.3 粘结软化 | 第43-44页 |
3.4 粘结滑移本构关系 | 第44-48页 |
3.5 极限承载力 | 第48-49页 |
3.6 栓钉自身的抗剪能力计算 | 第49页 |
3.7 RPC和型钢翼缘内表间的自然粘结力 | 第49-50页 |
3.8 RPC和型钢翼缘外表面间的自然粘结力 | 第50-54页 |
3.9 本章小结 | 第54-55页 |
第4章 ANSYS建模分析界面剪力传递性能 | 第55-69页 |
4.1 ANSYS概述 | 第55-58页 |
4.1.1 RPC单元 | 第55-56页 |
4.1.2 钢筋单元 | 第56-57页 |
4.1.3 型钢与栓钉单元 | 第57-58页 |
4.1.4 型钢和混凝土间的粘结单元 | 第58页 |
4.2 材料性质 | 第58-62页 |
4.2.1 RPC材料属性及本构关系 | 第58-59页 |
4.2.2 钢筋材料属性及本构关系 | 第59-60页 |
4.2.3 型钢材料属性及本构关系 | 第60-61页 |
4.2.4 粘结单元本构关系 | 第61-62页 |
4.3 模型建立 | 第62-64页 |
4.3.1 模型的选择 | 第62页 |
4.3.2 单元划分 | 第62-63页 |
4.3.3 弹簧单元 | 第63页 |
4.3.4 边界条件 | 第63-64页 |
4.3.5 荷载施加 | 第64页 |
4.4 计算结果分析 | 第64-68页 |
4.4.1 承载力结果对比 | 第64页 |
4.4.2 型钢应变曲线 | 第64-67页 |
4.4.3 数值模拟破坏现象 | 第67-68页 |
4.5 本章小结 | 第68-69页 |
结论与展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
附录A (攻读学位期间所发表的学术论文) | 第75-76页 |
附录B (攻读学位期间参加的科研项目) | 第76页 |