摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-27页 |
1.1 选题的背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 钢筋混凝土梁剪切破坏的既有研究和计算理论及模型 | 第11-18页 |
1.2.1 国外既有研究 | 第11-12页 |
1.2.2 国内既有研究 | 第12-13页 |
1.2.3 计算理论及模型 | 第13-18页 |
1.3 钢筋混凝土板冲切破坏的既有研究和计算理论及模型 | 第18-26页 |
1.3.1 国外既有研究 | 第18-21页 |
1.3.2 国内既有研究 | 第21-24页 |
1.3.3 计算理论及模型 | 第24-26页 |
1.4 本文研究目的及内容 | 第26-27页 |
第2章 非线性有限元理论在ATENA软件中的运用 | 第27-56页 |
2.1 混凝土的本构关系 | 第27-36页 |
2.1.1 混凝土等效单轴本构关系 | 第27-34页 |
2.1.2 混凝土双轴失效曲线 | 第34-36页 |
2.2 混凝土的破坏准则 | 第36-47页 |
2.2.1 材料模型方程 | 第36-37页 |
2.2.2 混凝土开裂破坏准则 | 第37-40页 |
2.2.3 混凝土受压破坏准则 | 第40-45页 |
2.2.4 两种破坏准则的结合 | 第45-47页 |
2.3 混凝土裂缝模型 | 第47-50页 |
2.3.1 离散裂缝模型 | 第48页 |
2.3.2 弥散裂缝模型 | 第48-50页 |
2.4 钢筋的本构关系 | 第50-51页 |
2.5 钢筋与混凝土的粘结滑移关系 | 第51-52页 |
2.6 模型验证 | 第52-54页 |
2.6.1 试验简介 | 第52-53页 |
2.6.2 模型建立 | 第53页 |
2.6.3 Bresler-Scordelis试验梁模拟结果 | 第53-54页 |
2.7 本章小结 | 第54-56页 |
第3章 钢筋混凝土无腹筋梁非线性有限元分析 | 第56-69页 |
3.1 Kani无腹筋梁试验的有限元模拟 | 第56-58页 |
3.1.1 试验简介 | 第56-57页 |
3.1.2 有限元模型建立 | 第57-58页 |
3.2 有限元模拟结果及与试验结果的对比 | 第58-60页 |
3.3 有限元模拟结果分析 | 第60-64页 |
3.3.1 模拟梁极限名义剪应力分析 | 第60-62页 |
3.3.2 有限元分析结果中的“拱-齿” | 第62-64页 |
3.4 基于有限元分析结果进行统计拟合 | 第64-68页 |
3.4.1 数据筛选 | 第65-66页 |
3.4.2 统计拟合 | 第66-67页 |
3.4.3 经验模型 | 第67-68页 |
3.5 本章小结 | 第68-69页 |
第4章 钢筋混凝土板柱节点非线性有限元分析 | 第69-90页 |
4.1 湖南大学板柱节点试验的有限元模拟 | 第69-76页 |
4.1.1 试验简介 | 第69-70页 |
4.1.2 有限元模型建立 | 第70-71页 |
4.1.3 有限元模拟结果及与试验结果的对比 | 第71-76页 |
4.2 Urban板柱节点试验的有限元模拟 | 第76-79页 |
4.2.1 试验简介 | 第76-77页 |
4.2.2 有限元模型建立 | 第77页 |
4.2.3 有限元模拟结果与试验结果的对比 | 第77-79页 |
4.3 有限元模拟结果分析 | 第79-86页 |
4.3.1 纵筋配筋率的影响 | 第79-83页 |
4.3.2 柱截面形状的影响 | 第83-86页 |
4.4 冲切破坏和剪切破坏的对比分析 | 第86-89页 |
4.4.1 破坏形态对比 | 第87页 |
4.4.2 破坏机理对比 | 第87-89页 |
4.5 本章小结 | 第89-90页 |
结论与展望 | 第90-92页 |
本文主要研究结论 | 第90-91页 |
有待进一步研究的问题 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-98页 |
致谢 | 第98-99页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第99页 |