摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第1章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
1.2 再生混凝土的研究现状 | 第9-13页 |
1.2.1 再生混凝土的基本力学性能研究 | 第9-10页 |
1.2.2 再生混凝土结构构件的基本力学性能研究 | 第10-13页 |
1.3 约束再生混凝土的研究现状 | 第13-16页 |
1.3.1 纤维约束再生混凝土 | 第13-14页 |
1.3.2 钢管约束再生混凝土 | 第14-15页 |
1.3.3 箍筋约束再生混凝土 | 第15-16页 |
1.4 本文研究内容 | 第16-18页 |
1.4.1 存在的问题 | 第16页 |
1.4.2 研究目的及步骤 | 第16-17页 |
1.4.3 本文创新点 | 第17-18页 |
第2章 试验设计及试验方案 | 第18-37页 |
2.1 试件设计 | 第18-26页 |
2.2 材料力学性能 | 第26-29页 |
2.2.1 再生骨料 | 第26页 |
2.2.2 再生混凝土 | 第26-28页 |
2.2.3 钢筋 | 第28-29页 |
2.3 试件制作与养护 | 第29-30页 |
2.4 侧向支撑框架设计及制作 | 第30-32页 |
2.5 试验加载方案与数据采集方案 | 第32-35页 |
2.5.1 试验装置及加载方案 | 第32-33页 |
2.5.2 测点布置及数据采集 | 第33-35页 |
2.6 本章小结 | 第35-37页 |
第3章 试验现象及试验结果 | 第37-60页 |
3.1 再生混凝土试件试验现象 | 第37-42页 |
3.1.1 再生混凝土圆形柱的破坏现象 | 第37-40页 |
3.1.2 再生混凝土方形柱的破坏现象 | 第40-42页 |
3.1.3 再生混凝土矩形墙的破坏现象 | 第42页 |
3.2 再生混凝土试件试验结果 | 第42-59页 |
3.2.1 再生混凝土圆形柱实测荷载-应变全曲线 | 第42-49页 |
3.2.2 再生混凝土方形柱实测荷载-应变全曲线 | 第49-54页 |
3.2.3 再生混凝土矩形墙实测荷载-应变全曲线 | 第54-59页 |
3.3 本章小结 | 第59-60页 |
第4章 试验数据处理及分析 | 第60-101页 |
4.1 试验数据处理 | 第60-61页 |
4.2 再生混凝土试件应力-应变全曲线 | 第61-72页 |
4.2.1 再生混凝土圆形柱应力-应变全曲线 | 第61-65页 |
4.2.2 再生混凝土方形柱应力-应变全曲线 | 第65-68页 |
4.2.3 再生混凝土矩形墙应力-应变全曲线 | 第68-72页 |
4.3 影响约束效果的因素分析 | 第72-100页 |
4.3.1 加载应变速率 | 第72-76页 |
4.3.2 纵筋直径 | 第76-79页 |
4.3.3 纵筋配筋率 | 第79-81页 |
4.3.4 纵筋强度 | 第81-84页 |
4.3.5 箍筋间距 | 第84-90页 |
4.3.6 体积配箍率 | 第90-92页 |
4.3.7 箍筋直径 | 第92-94页 |
4.3.8 箍筋配置形式 | 第94-96页 |
4.3.9 再生细骨料 | 第96-100页 |
4.4 本章小结 | 第100-101页 |
第5章 箍筋约束再生混凝土的应力-应变本构关系模型 | 第101-122页 |
5.1 箍筋约束混凝土的本构关系模型介绍 | 第101-105页 |
5.1.1 Park模型 | 第101页 |
5.1.2 Sheikh和Uzumeri模型 | 第101-102页 |
5.1.3 Mander模型 | 第102-103页 |
5.1.4 Razvi和Saatcioglu模型 | 第103页 |
5.1.5 Legeron和Paultre模型 | 第103-104页 |
5.1.6 过镇海和张秀琴模型 | 第104-105页 |
5.2 箍筋约束混凝土本构模型对比分析 | 第105-109页 |
5.3 箍筋约束再生混凝土本构模型 | 第109-121页 |
5.3.1 箍筋约束再生混凝土峰值应力 | 第110-113页 |
5.3.2 箍筋约束再生混凝土峰值应变和极限应变 | 第113-116页 |
5.3.3 本文建议的箍筋约束再生混凝土本构关系模型 | 第116-121页 |
5.4 本章小结 | 第121-122页 |
结论与展望 | 第122-124页 |
参考文献 | 第124-130页 |
攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第130-131页 |
致谢 | 第131页 |