摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 SRC结构在国内外的研究和发展现状 | 第10-13页 |
1.2.1 SRC结构在国外的研究和发展现状 | 第11-12页 |
1.2.2 SRC结构在国内的研究与发展现状 | 第12-13页 |
1.3 PC结构在国内外的研究与发展现状 | 第13-16页 |
1.3.1 PC结构在国外的研究与发展现状 | 第13-14页 |
1.3.2 PC结构在国内的研究与发展现状 | 第14-16页 |
1.4 PPSRC结构的特点及国内外的研究和发展现状 | 第16-19页 |
1.4.1 PPSRC结构的特点 | 第16-18页 |
1.4.2 PPSRC结构国内外的研究和发展现状 | 第18-19页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第19-20页 |
1.6 本章小结 | 第20-21页 |
2 PPSRC梁抗剪性能试验方案 | 第21-33页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 试件设计 | 第21-25页 |
2.2.1 截面设计 | 第21-23页 |
2.2.2 截面配筋 | 第23-24页 |
2.2.3 试件制作 | 第24-25页 |
2.3 材性试验 | 第25-27页 |
2.3.1 混凝土材性试验 | 第26页 |
2.3.2 钢材材性试验 | 第26-27页 |
2.4 试验加载及测量方案 | 第27-31页 |
2.4.1 加载装置 | 第27-28页 |
2.4.2 加载制度 | 第28页 |
2.4.3 测试内容及测点布置 | 第28-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-33页 |
3 PPSRC梁试验现象及结果分析 | 第33-51页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 试验现象 | 第33-42页 |
3.2.1 试件PPSRC-1 | 第33-34页 |
3.2.2 试件PPSRC-2 | 第34-35页 |
3.2.3 试件PPSRC-3 | 第35-36页 |
3.2.4 试件PPSRC-4 | 第36-37页 |
3.2.5 试件PPSRC-5 | 第37-38页 |
3.2.6 试件PPSRC-6 | 第38-39页 |
3.2.7 试件PPSRC-7 | 第39-40页 |
3.2.8 试件PPSRC-8 | 第40-41页 |
3.2.9 试件PPSRC-9 | 第41-42页 |
3.2.10 试件PPSRC-10 | 第42页 |
3.3 试验结果分析 | 第42-49页 |
3.3.1 破坏形态分析 | 第42-43页 |
3.3.2 承载力分析 | 第43-45页 |
3.3.3 荷载-挠度分析 | 第45-47页 |
3.3.4 钢筋、型钢应变分析 | 第47-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-51页 |
4 PPSRC梁抗剪承载力计算方法 | 第51-73页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 现有SRC梁抗剪承载力计算方法 | 第51-57页 |
4.2.1《钢骨混凝土结构技术规程》[26]计算方法 | 第51-53页 |
4.2.2《型钢混凝土组合结构技术规程》[27]计算方法 | 第53-54页 |
4.2.3《组合结构设计规范》[63]计算方法 | 第54-55页 |
4.2.4《钢与混凝土组合结构》[6]计算方法 | 第55-57页 |
4.3 基于叠加原理的PPSRC梁抗剪承载力计算方法分析 | 第57-63页 |
4.3.1 PPSRC梁斜截面抗剪影响因数 | 第57-58页 |
4.3.2 PPSRC梁抗剪承载力公式推导 | 第58-60页 |
4.3.3 基于叠加原理PPSRC梁抗剪承载力公式推导 | 第60-63页 |
4.4 基于桁架-拱模型的PPSRC梁抗剪承载力分析 | 第63-70页 |
4.4.1RC部分桁架模型受力分析 | 第64-65页 |
4.4.2 RC部分拱模型受力分析 | 第65-67页 |
4.4.3 桁架模型混凝土斜压角 | 第67-68页 |
4.4.4 桁架-拱模型中混凝土的软化系数 | 第68-69页 |
4.4.5 基于桁架-拱模型的PPSRC梁抗剪承载力计算公式 | 第69-70页 |
4.5 建议实用计算公式 | 第70-73页 |
5 结论与展望 | 第73-76页 |
5.1 主要结论 | 第73-74页 |
5.2 后续工作研究展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
附录 | 第82页 |