摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第13-31页 |
1.1 研究背景与选题意义 | 第13-14页 |
1.2 轻骨料混凝土研究和应用概况 | 第14-17页 |
1.2.1 轻骨料混凝土特点 | 第14-15页 |
1.2.2 轻骨料混凝土应用现状 | 第15-17页 |
1.3 深受弯构件受剪性能研究进展 | 第17-20页 |
1.3.1 普通混凝土深受弯构件受剪性能研究 | 第17-19页 |
1.3.2 轻骨料混凝土深受弯构件受剪性能研究 | 第19-20页 |
1.4 深受弯构件尺寸效应研究进展 | 第20-30页 |
1.4.1 概述 | 第20-21页 |
1.4.2 尺寸效应研究方法 | 第21-22页 |
1.4.3 深受弯构件受剪尺寸效应作用机理 | 第22-24页 |
1.4.4 普通混凝土深受弯构件受剪尺寸效应 | 第24-29页 |
1.4.5 轻骨料混凝土深受弯构件受剪尺寸效应 | 第29-30页 |
1.5 本文主要研究内容及目标 | 第30-31页 |
第二章 高强轻骨料混凝土力学性能与强度尺寸效应律研究 | 第31-44页 |
2.1 配合比设计 | 第31-32页 |
2.1.1 原材料 | 第31-32页 |
2.1.2 配合比设计 | 第32页 |
2.2 弹性模量 | 第32-36页 |
2.2.1 试验概况 | 第32-33页 |
2.2.2 试验结果 | 第33页 |
2.2.3 模型化分析 | 第33-36页 |
2.3 单轴受压应力-应变曲线研究 | 第36-41页 |
2.3.1 试验概况 | 第36-37页 |
2.3.2 试验现象与试验结果 | 第37-38页 |
2.3.3 结果分析 | 第38-39页 |
2.3.4 本构模型研究 | 第39-41页 |
2.4 轻骨料混凝土抗压强度尺寸效应律 | 第41-42页 |
2.4.1 尺寸效应律表达式 | 第41-42页 |
2.4.2 不同尺寸抗压强度换算关系对比 | 第42页 |
2.5 本章小结 | 第42-44页 |
第三章 高强轻骨料混凝土深受弯构件受剪性能试验研究 | 第44-72页 |
3.1 试验概况 | 第44-51页 |
3.1.1 试件设计 | 第44-46页 |
3.1.2 试件制作 | 第46-47页 |
3.1.3 材料性能 | 第47-50页 |
3.1.4 加载制度 | 第50页 |
3.1.5 量测方案 | 第50-51页 |
3.2 试验现象及破坏模式 | 第51-60页 |
3.2.1 试验现象 | 第51-52页 |
3.2.2 典型试件破坏过程 | 第52-57页 |
3.2.3 裂缝形态与破坏模式 | 第57-60页 |
3.3 试验结果分析 | 第60-70页 |
3.3.1 特征荷载 | 第60-61页 |
3.3.2 荷载-挠度曲线 | 第61-62页 |
3.3.3 斜裂缝宽度 | 第62-63页 |
3.3.4 钢筋应变 | 第63-66页 |
3.3.5 影响因素分析 | 第66-70页 |
3.4 尺寸效应分析 | 第70-71页 |
3.5 本章小结 | 第71-72页 |
第四章 轻骨料混凝土深受弯构件正常使用阶段服役性能研究 | 第72-96页 |
4.1 斜向开裂荷载 | 第72-77页 |
4.1.1 普通混凝土深受弯构件 | 第72-76页 |
4.1.2 轻骨料混凝土深受弯构件 | 第76-77页 |
4.2 轻骨料混凝土深受弯构件斜裂缝发展趋势 | 第77-84页 |
4.2.1 研究概况 | 第78-81页 |
4.2.2 裂缝发展 | 第81-84页 |
4.3 尺寸效应对正常使用阶段工作性能的影响 | 第84-85页 |
4.3.1 尺寸效应对服役阶段荷载的影响 | 第84-85页 |
4.3.2 尺寸效应对裂缝宽度的影响 | 第85页 |
4.4 基于宏观认识的裂缝宽度-荷载水平关系 | 第85-89页 |
4.4.1 普通混凝土深受弯构件裂缝宽度-荷载水平关系 | 第85-87页 |
4.4.2 轻骨料混凝土深受弯构件裂缝宽度-荷载水平关系 | 第87-89页 |
4.5 基于规范的深受弯构件正常使用阶段斜裂缝宽度限值分析 | 第89-94页 |
4.5.1 我国规范 | 第89-92页 |
4.5.2 美国ACI318规范 | 第92-94页 |
4.6 正常使用阶段服役性能评价 | 第94-95页 |
4.7 本章小结 | 第95-96页 |
第五章 考虑尺寸效应的轻骨料混凝土深受弯构件受剪模型分析 | 第96-133页 |
5.1 尺寸效应影响因素 | 第96-98页 |
5.2 基于MCFT的轻骨料混凝土深受弯构件受剪模型分析 | 第98-107页 |
5.2.1 MCFT理论简介 | 第98页 |
5.2.2 MCFT模型简化 | 第98-101页 |
5.2.3 计算过程 | 第101-102页 |
5.2.4 MCFT在深受弯构件中的应用 | 第102-103页 |
5.2.5 MCFT截面分层分析法 | 第103-104页 |
5.2.6 MCFT计算结果 | 第104-107页 |
5.3 修正拉压杆模型 | 第107-118页 |
5.3.1 Tan-Tang模型 | 第107-112页 |
5.3.2 Tan-Cheng模型 | 第112-117页 |
5.3.3 模型计算结果 | 第117-118页 |
5.4 基于断裂力学的能量释放模型 | 第118-128页 |
5.4.1 模型建立 | 第119-123页 |
5.4.2 模型简化与验证 | 第123-127页 |
5.4.3 考虑轻骨料混凝土的模型修正 | 第127页 |
5.4.4 基于能量损失平衡的轻骨料混凝土深受弯构件受剪分析 | 第127-128页 |
5.5 模型计算结果对比分析 | 第128-131页 |
5.6 本章小结 | 第131-133页 |
第六章 轻骨料混凝土深受弯构件受剪设计方法 | 第133-144页 |
6.1 我国规范设计方法 | 第133-135页 |
6.1.1 设计方法简介 | 第133-134页 |
6.1.2 考虑尺寸效应的设计方法修正 | 第134-135页 |
6.2 拉压杆模型设计方法 | 第135-142页 |
6.2.1 美国ACI318-14规范设计方法简介 | 第135-136页 |
6.2.2 简化的拉压杆模型设计方法 | 第136-138页 |
6.2.3 设计实例对比 | 第138-142页 |
6.3 其他建议 | 第142页 |
6.4 本章小结 | 第142-144页 |
结论与展望 | 第144-147页 |
7.1 本文工作的总结 | 第144-146页 |
7.2 进一步工作的设想 | 第146-147页 |
参考文献 | 第147-159页 |
附录A 试件截面配筋信息 | 第159-163页 |
附录B 各组试件破坏形态 | 第163-167页 |
附录C 试件纵筋应变分布 | 第167-168页 |
附录D 试件腹筋应变 | 第168-171页 |
附录E 特征阶段试件裂缝发展形态 | 第171-175页 |
附录F 作者攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第175-177页 |
致谢 | 第177页 |