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普通RAC及EC-RAC框架结构抗震性能试验研究

摘要第5-9页
Abstract第9-13页
1 绪论第20-34页
    1.1 研究背景及其意义第20-21页
    1.2 建筑垃圾主要来源调查第21-23页
    1.3 再生混凝土的研究现状第23-27页
        1.3.1 RAC 基本材料性能的研究第24-25页
        1.3.2 RAC 的耐久性研究第25页
        1.3.3 RAC 构件受力性能研究第25-26页
        1.3.4 RAC 框架结构抗震性能研究第26-27页
    1.4 本文主要研究工作第27-29页
    参考文献第29-34页
2 再生骨料基本力学性能试验研究第34-50页
    2.1 引言第34-35页
    2.2 再生骨料的制备第35-37页
    2.3 基于不同使用年限的 RA 物理力学性能试验第37-42页
        2.3.1 颗粒级配不均匀性分析第38-39页
        2.3.2 基本物理性能分析第39-41页
        2.3.3 压碎值指标和饱和面干状态下压碎值指标分析第41-42页
    2.4 基于不同使用年限的 RFA 物理力学性能试验第42-46页
        2.4.1 RFA 外观形态特征对比第42-43页
        2.4.2 RFA 级配分析第43-45页
        2.4.3 RFA 不均匀系数及曲率系数的界限第45页
        2.4.4 RFA 物理性能对比第45-46页
    2.5 本章小结第46-47页
    参考文献第47-50页
3 普通RAC基本力学性能试验研究第50-80页
    3.1 引言第50页
    3.2 普通 RAC 配合比设计第50-52页
        3.2.1 试验材料第50-51页
        3.2.2 试验工况确定第51页
        3.2.3 配合比设计第51-52页
    3.3 普通 RAC 抗压性能试验研究第52-57页
        3.3.1 普通 RAC 抗压强度试验研究第53-54页
        3.3.2 不同来源、不同取代率对抗压强度的影响第54-55页
        3.3.3 立方体抗压强度与棱柱体抗压强度指标的换算第55-57页
    3.4 普通 RAC 劈裂抗拉性能分析第57-60页
        3.4.1 普通 RAC 劈裂抗拉强度试验研究第57-59页
        3.4.2 劈裂抗拉强度与立方体抗压强度指标换算第59-60页
    3.5 普通 RAC 抗折性能分析第60-62页
        3.5.1 普通 RAC 抗折性能试验研究第60-61页
        3.5.2 抗折强度与立方体抗压强度指标换算第61-62页
    3.6 普通 RAC 变形性能分析第62-74页
        3.6.1 普通 RAC 弹性模量及峰值应变试验结果第63-64页
        3.6.2 普通 RAC 弹性模量与立方体抗压强度关系第64-67页
        3.6.3 普通 RAC 峰值应变与轴心抗压强度关系第67-68页
        3.6.4 普通 RAC 单轴受压本构关系的确定第68-74页
    3.7 本章小结第74-75页
    参考文献第75-80页
4 EC-RAC基本力学性能试验研究第80-116页
    4.1 引言第80-81页
    4.2 试验概况第81-84页
        4.2.1 试验材料第81-83页
        4.2.2 配合比设计第83-84页
    4.3 单掺纤维对 NA 的影响第84-89页
        4.3.1 破坏过程及形态第84-86页
        4.3.2 强度对比分析第86页
        4.3.3 变形性能及应力-应变分析第86-89页
    4.4 多元混杂纤维对 NA 的影响第89-96页
        4.4.1 二元混杂纤维混凝土破坏过程及形态第89-90页
        4.4.2 二元混杂纤维混凝土强度对比分析第90-91页
        4.4.3 二元混杂纤维混凝土变形性能及应力-应变分析第91-93页
        4.4.4 三元混杂纤维混凝土破坏过程及形态第93-94页
        4.4.5 三元混杂纤维混凝土强度对比分析第94页
        4.4.6 三元混杂纤维混凝土变形性能及应力—应变分析第94-96页
    4.5 单掺纤维对 RAC 力学性能的影响第96-104页
        4.5.1 单掺纤维 RAC 强度分析第96-99页
        4.5.2 单掺纤维 RAC 变形性能及应力—应变分析第99-104页
    4.6 多元混杂纤维对 RAC 力学性能的影响第104-111页
        4.6.1 多元混杂纤维 RAC 强度分析第104-107页
        4.6.2 多元混杂纤维 RAC 变形性能及应力—应变分析第107-111页
    4.7 本章小结第111-112页
    参考文献第112-116页
5 RAC梁受弯性能试验研究第116-148页
    5.1 引言第116页
    5.2 RAC 梁受弯性能试验第116-123页
        5.2.1 试验模型的设计第116-117页
        5.2.2 基本材料性能及配合比第117-118页
        5.2.3 测点布置及加载方案第118-119页
        5.2.4 主要试验现象及破坏形态第119-122页
        5.2.5 试验小结第122-123页
    5.3 RAC 梁受弯性能试验结果分析第123-134页
        5.3.1 裂缝开展与分布分析第123-124页
        5.3.2 荷载-挠度曲线分析第124-126页
        5.3.3 平截面假定适应性分析第126-127页
        5.3.4 荷载-钢筋应变曲线分析第127-128页
        5.3.5 正截面承载力分析第128-134页
    5.4 短期刚度分析第134-138页
        5.4.1 理论基础第134-137页
        5.4.2 梁挠度的计算第137-138页
    5.5 基于 ABAQUS 的 RAC 梁受弯性能有限元分析第138-145页
        5.5.1 ABAQUS 有限元软件概述第138-139页
        5.5.2 RAC 梁有限元模型的建立第139-143页
        5.5.3 RAC 梁有限元计算结果分析与比较第143-145页
    5.6 本章小结第145-146页
    参考文献第146-148页
6 RAC柱抗震性能试验研究第148-190页
    6.1 引言第148页
    6.2 RAC 及 EC-RAC 柱抗震性能试验第148-159页
        6.2.1 试验模型的设计第148-149页
        6.2.2 基本材料性能及配合比第149-151页
        6.2.3 模型的加工制作第151页
        6.2.4 加载装置及加载方案第151-152页
        6.2.5 试验目的及数据采集第152-154页
        6.2.6 主要试验现象及破坏形态第154-159页
    6.3 低周反复荷载作用下 RAC 柱试验结果分析第159-171页
        6.3.1 滞回性能第159-162页
        6.3.2 骨架曲线第162-164页
        6.3.3 延性第164-167页
        6.3.4 刚度退化第167-169页
        6.3.5 等效粘滞阻尼系数及累计耗能第169-171页
    6.4 RAC 柱 P-Δ恢复力模型第171-180页
        6.4.1 经典恢复力模型第172-174页
        6.4.2 骨架曲线的建立第174-176页
        6.4.3 刚度退化规律第176-179页
        6.4.4 恢复力模型的建立第179-180页
    6.5 基于 ABAQUS 的 RAC 柱非线性有限元分析第180-186页
        6.5.1 RAC 柱有限元模型的建立第180-183页
        6.5.2 RAC 柱有限元计算结果分析与比较第183-186页
    6.6 本章小结第186-187页
    参考文献第187-190页
7 RAC框架结构振动台试验研究第190-240页
    7.1 引言第190页
    7.2 相似理论及模型设计制作第190-199页
        7.2.1 量纲理论-∏定理第190-192页
        7.2.2 模型构件自重等效第192-193页
        7.2.3 非结构构件与活荷载等效第193页
        7.2.4 模型配筋面积等效第193-194页
        7.2.5 模型相似系数的确定第194-196页
        7.2.6 模型制作第196-199页
    7.3 RAC 框架振动台试验第199-208页
        7.3.1 试验目的第199页
        7.3.2 试验仪器及采集设备第199-201页
        7.3.3 试验方案第201-206页
        7.3.4 试验现象第206-208页
    7.4 RAC 框架振动台试验结果分析第208-227页
        7.4.1 模型动力特性第208-212页
        7.4.2 模型加速度响应分析第212-218页
        7.4.3 模型位移响应分析第218-224页
        7.4.4 RAC 框架地震作用下的随机损伤分析第224-227页
    7.5 基于 ANSYS 的 RAC 框架振动台有限元分析第227-236页
        7.5.1 ANSYS 有限元软件概述第227-228页
        7.5.2 RAC 框架有限元模型的建立第228-231页
        7.5.3 RAC 框架有限元计算结果分析与比较第231-236页
    7.6 本章小结第236-238页
    参考文献第238-240页
8 结论和展望第240-246页
    8.1 主要结论第240-245页
    8.2 展望第245-246页
致谢第246-248页
附录第248-251页
    附录1:已发表或录用的学术论文第248-249页
    附录2:攻读博士学位期间获得奖励第249页
    附录3:攻读博士学位期间参与的科研项目第249-250页
    附录4:框架模型基本尺寸及一层梁、板、柱施工图第250-251页

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