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基于SMA的箱梁智能体外预应力加固机理

摘要第8-9页
ABSTRACT第9页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 智能材料第11-13页
    1.2 形状记忆合金第13-20页
        1.2.1 相变原理第13-14页
        1.2.2 形状记忆合金的物理特性第14-15页
        1.2.3 形状记忆合金在土木工程中的发展和应用第15-20页
    1.3 本文研究内容第20页
    1.4 本文研究技术路线第20-22页
第二章 形状记忆合金材料性能试验第22-35页
    2.1 形状记忆合金本构关系模型第22-24页
        2.1.1 Landau—Deonshire本构模型第22-23页
        2.1.2 stalmans模型第23页
        2.1.3 Liang-Brinson模型第23-24页
    2.2 形状记忆合金相变温度测定第24-26页
    2.3 形状记忆合金拉伸性能试验第26-27页
    2.4 形状记忆合金粘结性能研究第27-28页
    2.5 形状记忆合金回复力测定第28-31页
        2.5.1 试验目的第28-29页
        2.5.2 回复力试验过程第29-30页
        2.5.3 试验结果及分析第30-31页
    2.6 本章小结第31-35页
第三章 形状记忆合金混凝土箱梁的受弯试验第35-49页
    3.1 SMA混凝土箱梁的设计与制作第35-37页
    3.2 SMA混凝土箱梁的受力性能实验第37-40页
        3.2.1 实验准备第37页
        3.2.3 测量方案第37-38页
        3.2.4 加载装置及试验设备第38-39页
        3.2.5 主要试验过程第39-40页
    3.3 试验结果及分析第40-46页
        3.3.1 加载过程第40-43页
        3.3.2 通电激励过程第43-45页
        3.3.3 SMA筋对箱梁裂缝的修复第45-46页
    3.4 本章小结第46-49页
第四章 形状记忆合金智能混凝土箱梁非线性分析第49-63页
    4.1 ANSYS软件概述第49-50页
        4.1.1 ANSYS技术特点第49-50页
        4.1.2 ANSYS软件基本功能第50页
    4.2 SMA混凝土箱梁有限元分析第50-56页
        4.2.1 箱梁有限元结构离散第50-51页
        4.2.2 有限元模型的单元选择第51-54页
        4.2.3 形状记忆合金预应力模拟第54-55页
        4.2.4 SMA箱梁模型建立第55页
        4.2.5 SMA箱梁有限元求解第55-56页
    4.3 有限元结果分析第56-61页
        4.3.1 位移及变形分析第56-58页
        4.3.2 应变分析第58-59页
        4.3.3 计算值与试验值相差分析第59-61页
    4.4 本章小结第61-63页
第五章 结论及展望第63-67页
    5.1 结论第63-64页
    5.2 创新点第64页
    5.3 展望第64-67页
参考文献第67-71页
致谢第71-72页
学位论文评阅及答辩情况表第72页

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