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当前位置:教育论文中心首页--硕士论文--钢筋混凝土深梁STM模型设计方法
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钢筋混凝土深梁STM模型设计方法
 
     论文目录
 
摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第9-23页
    1.1 深梁构件第9-12页
        1.1.1 深梁的基本概念和实际应用第9-10页
        1.1.2 深梁的受力性能和破坏形态第10-12页
    1.2 STM 模型的基本概念以及建立方法第12-19页
        1.2.1 D 区的概念以及范围第12-13页
        1.2.2 STM 模型的组成第13-16页
        1.2.3 STM 模型在深梁设计中的应用第16-17页
        1.2.4 STM 模型的建立方法第17页
        1.2.5 STM 模型的合理性评估第17-19页
    1.3 STM 模型的发展情况第19-20页
    1.4 本文研究主要内容第20-23页
第二章 国内外规范设计深梁方法分析第23-37页
    2.1 美国 ACI318-11 附录 A 中介绍的 STM 模型方法第23-27页
        2.1.1 ACI318-11 中规定的利用 STM 模型设计的步骤第23页
        2.1.2 压杆的强度第23-25页
        2.1.3 瓶形压杆中钢筋的设置第25-26页
        2.1.4 拉杆的设计第26-27页
        2.1.5 节点的设计第27页
    2.2 欧洲混凝土规范 EN1992-1-1:2004 中有关 STM 模型方法的应用第27-30页
        2.2.1 压杆的设计第28页
        2.2.2 拉杆的设计第28-29页
        2.2.3 节点的设计第29-30页
    2.3 澳大利亚规范 A3600 中有关 STM 模型方法的应用第30-33页
        2.3.1 压杆的设计第30-31页
        2.3.2 拉杆的设计第31页
        2.3.3 节点的设计第31-33页
    2.4 我国钢筋混凝土结构设计规范 GB50010-2010 中深梁的设计方法第33-36页
        2.4.1 正截面的受弯承载力第33-34页
        2.4.2 深梁的受剪截面控制条件第34页
        2.4.3 深梁的斜截面受剪承载力第34-35页
        2.4.4 深梁纵向受拉钢筋以及分布钢筋的布置第35-36页
    2.5 本章小结第36-37页
第三章 深梁基于 STM 方法的设计第37-65页
    3.1 单个集中荷载作用下深梁的 STM 方法设计第37-44页
        3.1.1 拉压杆轴力的计算第37-38页
        3.1.2 纵向受拉钢筋计算第38-39页
        3.1.3 压杆的承载力验算第39-41页
        3.1.4 节点验算第41-42页
        3.1.5 控制压杆裂缝分布筋布置第42-44页
    3.2 均布荷载作用下深梁的 STM 方法设计第44-47页
    3.3 利用我国钢筋混凝土结构设计规范 GB50010-2010 设计第47-51页
        3.3.1 材料属性第47-48页
        3.3.2 受剪承载力第48-49页
        3.3.3 局部受压计算第49-50页
        3.3.4 钢筋的锚固第50-51页
    3.4 利用美国 ACI318-11 中 STM 模型方法设计第51-55页
        3.4.1 建立 STM 模型第51页
        3.4.2 模型内拉杆和压杆的轴力计算第51-52页
        3.4.3 验算加载点以及支承处的承载力第52页
        3.4.4 拉杆钢筋面积计算第52页
        3.4.5 压杆承载力验算第52-53页
        3.4.6 节点承载力验算第53-54页
        3.4.7 分布钢筋的布置第54页
        3.4.8 钢筋的锚固第54-55页
    3.5 利用欧洲混凝土规范 EN1992-1-1:2004 中 STM 方法设计第55-57页
        3.5.1 验算加载点以及支承处的承载力第55页
        3.5.2 拉杆钢筋面积计算第55-56页
        3.5.3 压杆承载力验算第56页
        3.5.4 节点承载力验算第56页
        3.5.5 分布钢筋的布置第56-57页
    3.6 利用澳大利亚规范 A3600 中 STM 方法设计第57-59页
        3.6.1 验算加载点以及支承处的承载力第57页
        3.6.2 拉杆钢筋面积计算第57-58页
        3.6.3 压杆承载力验算第58页
        3.6.4 节点承载力验算第58-59页
        3.6.5 分布钢筋的布置第59页
    3.7 计算结果及对比分析第59-63页
    3.8 本章小结第63-65页
第四章 算例 ABAQUS 有限元模拟分析第65-77页
    4.1 ABAQUS 简介第65页
    4.2 ABAQUS 单元特性第65-66页
    4.3 混凝土材料的本构关系第66-68页
    4.4 ABAQUS 模型的建立第68-69页
    4.5 ABAQUS 有限元模拟结果以及分析第69-76页
        4.5.1 跨中位移时间曲线第69-71页
        4.5.2 混凝土压应力分布第71-74页
        4.5.3 钢筋应力应变曲线第74-76页
    4.6 本章小结第76-77页
结论与展望第77-79页
参考文献第79-83页
攻读学位期间取得的研究成果第83-84页
致谢第84页

 
 
论文编号BS3718657,这篇论文共84
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