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钢筋混凝土结构受剪切和受冲切性能非线性有限元分析

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

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