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集中荷载作用下的高强钢筋高强混凝土梁抗剪性能试验研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第5-6页 | ABSTRACT | 第6-7页 | 第一章 绪论 | 第10-19页 | 1.1 引言 | 第10页 | 1.2 高强材料的应用情况 | 第10-12页 | 1.2.1 高强混凝土 | 第10-11页 | 1.2.2 高强钢筋 | 第11-12页 | 1.3 高强钢筋高强混凝土梁剪切破坏研究现状 | 第12-14页 | 1.3.1 国外研究现状 | 第12-13页 | 1.3.2 国内研究现状 | 第13-14页 | 1.4 钢筋混凝土梁剪切破坏机理 | 第14-18页 | 1.4.1 桁架模型 | 第15-17页 | 1.4.2 极限平衡理论 | 第17页 | 1.4.3 非线性有限元分析法 | 第17页 | 1.4.4 数理统计法 | 第17-18页 | 1.4.5 塑性分析法 | 第18页 | 1.5 本文主要内容 | 第18-19页 | 第二章 试验过程及分析 | 第19-44页 | 2.1 试验目的 | 第19页 | 2.2 试验概况 | 第19-21页 | 2.2.1 试件参数 | 第19-21页 | 2.2.2 试件梁的制作 | 第21页 | 2.3 测量的内容与测点布置 | 第21-24页 | 2.3.1 测量的内容 | 第21-22页 | 2.3.2 测点的布置 | 第22-24页 | 2.4 试验装置和加载制度 | 第24-26页 | 2.4.1 试验装置 | 第24-25页 | 2.4.2 加载制度 | 第25-26页 | 2.4.3 破坏标志 | 第26页 | 2.5 力传感器的标定 | 第26-27页 | 2.5.1 标定过程 | 第26-27页 | 2.5.2 计算方法 | 第27页 | 2.6 材料力学性能 | 第27-28页 | 2.7 加载过程及试验现象 | 第28-32页 | 2.8 破坏过程 | 第32-33页 | 2.8.1 典型的破坏过程 | 第32-33页 | 2.8.2 破坏形态分析 | 第33页 | 2.9 斜裂缝的分析 | 第33-38页 | 2.9.1 斜裂缝类型 | 第33-35页 | 2.9.2 斜向开裂荷载 | 第35-36页 | 2.9.3 斜裂缝宽度的影响因素 | 第36-38页 | 2.10 荷载—挠度曲线分析 | 第38-39页 | 2.11 钢筋应变分析 | 第39-43页 | 2.11.1 箍筋应变 | 第39-41页 | 2.11.2 受拉纵筋应变 | 第41-43页 | 2.12 本章小结 | 第43-44页 | 第三章 承载力分析 | 第44-61页 | 3.1 软化桁架模型 | 第44-53页 | 3.1.1 转角软化桁架模型计算 | 第44-45页 | 3.1.2 平衡方程 | 第45-46页 | 3.1.3 协调方程 | 第46-47页 | 3.1.4 本构关系 | 第47-49页 | 3.1.5 计算过程 | 第49-53页 | 3.2 中美规范的计算 | 第53-54页 | 3.2.1 中美规范斜截面的计算 | 第53-54页 | 3.2.2 中美规范计算方法的比较 | 第54页 | 3.3 试件承载力及各影响因素的分析 | 第54-57页 | 3.3.1 试件承载力 | 第54-55页 | 3.3.2 混凝土强度的影响 | 第55页 | 3.3.3 配箍率的影响 | 第55-57页 | 3.4 承载力与各计算值的对比 | 第57-58页 | 3.5 高强钢筋高强混凝土梁计算公式 | 第58-59页 | 3.6 本章小结 | 第59-61页 | 第四章 试件梁非线性有限元的分析 | 第61-72页 | 4.1 概述 | 第61页 | 4.2 ANSYS软件介绍 | 第61页 | 4.3 钢筋混凝土非线性分析在ANSYS中的实现 | 第61-71页 | 4.3.1 钢筋混凝土模型的选取 | 第61-63页 | 4.3.2 材料单元的选取 | 第63页 | 4.3.3 材料本构关系 | 第63-64页 | 4.3.4 破坏准则 | 第64页 | 4.3.5 混凝土开裂模拟 | 第64-65页 | 4.3.6 模型建立 | 第65-66页 | 4.3.7 加载求解 | 第66页 | 4.3.8 计算结果 | 第66-70页 | 4.3.9 有限元结果与试验的对比 | 第70-71页 | 4.4 本章小结 | 第71-72页 | 第五章 结论与展望 | 第72-74页 | 5.1 结论 | 第72-73页 | 5.2 展望 | 第73-74页 | 参考文献 | 第74-77页 | 致谢 | 第77-78页 | 硕士在读期间发表论文 | 第78页 |
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