摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
1 绪论 | 第7-11页 |
1.1 研究背景及意义 | 第7页 |
1.2 国内外研究现状 | 第7-10页 |
1.2.1 钢筋和混凝土动态粘结性能的研究 | 第7-8页 |
1.2.2 不同的粘结单元模拟粘结滑移 | 第8-10页 |
1.3 本文主要研究工作 | 第10-11页 |
2 混凝土构件粘结性能研究 | 第11-18页 |
2.1 钢筋混凝土结构的特点 | 第11页 |
2.2 钢筋与混凝土粘结性能概述 | 第11-13页 |
2.3 粘结机理分析 | 第13-14页 |
2.3.1 光圆钢筋粘结性能 | 第13-14页 |
2.3.2 变形钢筋粘结性能 | 第14页 |
2.4 粘结试验 | 第14-16页 |
2.4.1 拉拔试验 | 第15页 |
2.4.2 局部粘结—试验滑移 | 第15-16页 |
2.4.3 梁式试验 | 第16页 |
2.5 影响粘结滑移的主要因素 | 第16-17页 |
2.6 本章小结 | 第17-18页 |
3 钢筋混凝土构件粘结滑移有限元模型分析理论 | 第18-29页 |
3.1 有限元理论概况 | 第18-19页 |
3.1.1 有限元的发展 | 第18页 |
3.1.2 钢筋混凝土的有限元方法 | 第18-19页 |
3.2 钢筋混凝土构件有限元分析模型简介 | 第19-21页 |
3.2.1 分离式模型 | 第19-20页 |
3.2.2 整体式模型 | 第20-21页 |
3.2.3 组合式模型 | 第21页 |
3.3 材料的本构模型 | 第21-24页 |
3.3.1 混凝土本构模型 | 第21-23页 |
3.3.2 钢筋本构模型 | 第23-24页 |
3.4 破坏准则 | 第24-25页 |
3.5 钢筋与混凝土间的粘结滑移模型 | 第25-28页 |
3.5.1 粘结滑移模型 | 第25页 |
3.5.2 粘结滑移本构 | 第25-28页 |
3.6 本章小结 | 第28-29页 |
4 钢筋混凝土梁的有限元分析 | 第29-44页 |
4.1 考虑界面粘结的有限元分析 | 第29-34页 |
4.1.1 Abaqus有限元软件简介 | 第29-30页 |
4.1.2 钢筋单元和混凝土单元 | 第30页 |
4.1.3 弹簧单元 | 第30-33页 |
4.1.4 Newton-Raphson迭代法 | 第33-34页 |
4.2 原型简介 | 第34-35页 |
4.2.1 几何尺寸 | 第34页 |
4.2.2 材料基本参数 | 第34-35页 |
4.2.3 加载方式 | 第35页 |
4.3 钢筋混凝土梁有限元模型的建立 | 第35-38页 |
4.3.1 模型单元及参数的选取 | 第35-36页 |
4.3.2 有限元模型的建立 | 第36-38页 |
4.4 计算结果分析 | 第38-42页 |
4.4.1 逐级加载下的应力云图对比分析 | 第38-39页 |
4.4.2 逐级加载下跨中荷载-挠度曲线对比分析 | 第39-40页 |
4.4.3 逐级加载下端部弹簧单元的粘结力曲线对比分析 | 第40页 |
4.4.4 不同位置处滑移量的对比分析 | 第40-41页 |
4.4.5 试验梁与模拟梁在极限荷载作用下跨中荷载-挠度曲线对比分析 | 第41-42页 |
4.4.6 逐级加载下沿主筋埋置长度方向上的应力分布曲线分析 | 第42页 |
4.5 本章小结 | 第42-44页 |
5 应变率效应影响下的粘结滑移性能有限元分析 | 第44-54页 |
5.1 引言 | 第44-45页 |
5.2 构件介绍 | 第45-46页 |
5.2.1 构件尺寸 | 第45-46页 |
5.3 有限元模型的建立 | 第46-49页 |
5.3.1 材料参数和单元的选取及加载方式 | 第46-47页 |
5.3.2 不同应变率下粘结应力发生变化 | 第47页 |
5.3.3 有限元模型 | 第47-49页 |
5.4 计算结果及分析 | 第49-53页 |
5.4.1 快速逐级加载到 85KN时混凝土不同应变率影响下的粘结力发展曲线 | 第50-51页 |
5.4.2 快速逐级加载时混凝土不同应变率影响下的滑移发展曲线 | 第51-52页 |
5.4.3 混凝土不同应变率影响下的沿钢筋长度方向应力分量S11 | 第52-53页 |
5.5 本章小结 | 第53-54页 |
6 论文结论及展望 | 第54-56页 |
6.1 论文结论 | 第54页 |
6.2 展望 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
攻读学位期间发表的论文目录 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-62页 |