摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 课题研究的背景与意义 | 第13-14页 |
1.2 再生混凝土研究现状 | 第14-19页 |
1.2.1 国内外再生混凝土应用概况 | 第14-17页 |
1.2.2 国内外再生混凝土研究成果 | 第17-19页 |
1.3 纤维混凝土研究现状 | 第19-22页 |
1.3.1 国内外纤维混凝土应用概况 | 第19-21页 |
1.3.2 国内外纤维混凝土研究成果 | 第21-22页 |
1.4 不同类型的混凝土柱研究进展 | 第22-24页 |
1.4.1 普通混凝土柱 | 第22页 |
1.4.2 再生混凝土柱 | 第22-23页 |
1.4.3 高强混凝土柱 | 第23-24页 |
1.4.4 其它混凝土柱 | 第24页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第24-27页 |
1.5.1 研究的主要内容 | 第24-25页 |
1.5.2 技术路线 | 第25-27页 |
第二章 废弃纤维再生混凝土的ABAQUS有限元模拟 | 第27-37页 |
2.1 概述 | 第27页 |
2.2 ABAQUS简介 | 第27-29页 |
2.3 损伤原理 | 第29-30页 |
2.3.1 损伤理论 | 第29页 |
2.3.2 损伤变量 | 第29-30页 |
2.4 ABAQUS中混凝土的塑性损伤模型 | 第30-33页 |
2.4.1 混凝土塑性损伤参数确定 | 第31页 |
2.4.2 损伤因子与刚度恢复系数 | 第31-33页 |
2.5 废弃纤维再生混凝土的应力-应变关系 | 第33-35页 |
2.5.1 废弃纤维再生混凝土单轴受压应力-应变关系 | 第33-34页 |
2.5.2 废弃纤维再生混凝土单轴受拉应力-应变关系 | 第34页 |
2.5.3 钢筋的应力-应变关系 | 第34-35页 |
2.6 混凝土破坏准则 | 第35页 |
2.7 ABAQUS应力、应变数据转化 | 第35-36页 |
2.8 单元选择和网格划分 | 第36页 |
2.9 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 废弃纤维再生混凝土柱轴压性能研究 | 第37-51页 |
3.1 概述 | 第37页 |
3.2 模型建立 | 第37-39页 |
3.3 模型边界条件及加载方式 | 第39页 |
3.4 模型网格划分 | 第39-40页 |
3.5 有限元结果分析 | 第40-41页 |
3.6 侧向变形分析 | 第41-44页 |
3.6.1 废弃纤维长度对轴压柱的侧向变形影响 | 第42-43页 |
3.6.2 废弃纤维体积掺合量对轴压柱的侧向变形影响 | 第43页 |
3.6.3 再生骨料取代率对轴压柱的侧向变形影响 | 第43-44页 |
3.6.4 长细比对轴压柱的侧向变形影响 | 第44页 |
3.7 承载力分析 | 第44-49页 |
3.7.1 废弃纤维长度对轴心受压柱的承载力影响 | 第44-45页 |
3.7.2 废弃纤维体积掺合量对轴心受压柱的承载力影响 | 第45-46页 |
3.7.3 再生骨料取代率对轴心受压柱的承载力影响 | 第46-47页 |
3.7.4 长细比对轴心受压柱的承载力影响 | 第47页 |
3.7.5 轴压承载力计算公式 | 第47-48页 |
3.7.6 极限承载力对比分析 | 第48-49页 |
3.8 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 废弃纤维再生混凝土柱抗震性能研究 | 第51-71页 |
4.1 概述 | 第51页 |
4.2 加载方式及边界条件 | 第51页 |
4.3 试件破坏形态 | 第51-58页 |
4.3.1 不同废弃纤维长度 | 第51-53页 |
4.3.2 不同废弃纤维体积掺合量 | 第53-54页 |
4.3.3 不同再生骨料取代率 | 第54-55页 |
4.3.4 不同轴压比 | 第55-57页 |
4.3.5 普通混凝土与废弃纤维再生混凝土柱对比 | 第57-58页 |
4.4 滞回曲线 | 第58-62页 |
4.5 骨架曲线 | 第62-64页 |
4.6 延性性能 | 第64-67页 |
4.6.1 极限荷载和极限位移的确定 | 第65页 |
4.6.2 屈服荷载和屈服位移的确定 | 第65-67页 |
4.7 耗能性能 | 第67-69页 |
4.8 本章小结 | 第69-71页 |
第五章 结论 | 第71-73页 |
5.1 结论 | 第71-72页 |
5.2 展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
作者简介 | 第77页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第77-79页 |
致谢 | 第79页 |