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不同保护层厚度情况下的钢筋混凝土单向板受力性能试验研究

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不同保护层厚度情况下的钢筋混凝土单向板受力性能试验研究
论文目录
 
摘要第1-5 页
Abstract第5-10 页
1 绪论第10-23 页
  · 研究背景第10-12 页
  · 保护层的作用、要求和研究现状第12-19 页
    · 保护层的作用第12-13 页
    · 保护层的要求第13-14 页
    · 保护层的研究现状第14-19 页
  · 现浇板施工中保护层厚度控制措施第19-22 页
  · 本文研究的目的和主要工作第22-23 页
2 试件设计及试验方案第23-32 页
  · 概述第23 页
  · 试件设计及制作第23-24 页
    · 试件的设计方案第23-24 页
    · 试件的制作第24 页
  · 材料试验第24-25 页
  · 试验方案第25-31 页
    · 试验装置第25-27 页
    · 测点布置及配筋图第27-29 页
    · 开裂荷载的确定第29 页
    · 极限荷载的确定第29-30 页
    · 加载方案的确定第30-31 页
  · 本章小结第31-32 页
3 保护层厚度变化对悬臂板受力性能影响的试验研究第32-49 页
  · 概述第32 页
  · 材料参数第32 页
  · 开裂荷载与受弯承载力的计算第32-34 页
    · 开裂荷载的计算第32-33 页
    · 受弯承载力的计算第33-34 页
  · 悬臂板裂缝和挠度的确定第34-41 页
    · 正常使用荷载的确定第34-35 页
    · 悬臂板最大裂缝宽度的确定第35-38 页
    · 悬臂板挠度的确定第38-40 页
    · 考虑荷载长期作用时悬臂板的挠度第40-41 页
  · 悬臂板试验过程及现象第41-45 页
    · 悬臂板受力特征第41-43 页
    · 悬臂板荷载—挠度曲线第43 页
    · 破坏形态第43-45 页
  · 试验结果分析第45-48 页
    · 悬臂板的开裂荷载和极限荷载第45-47 页
    · 悬臂板在正常使用荷载作用下的裂缝及相应挠度值第47-48 页
  · 本章小结第48-49 页
4 保护层厚度变化对两端约束板受力性能影响的试验研究第49-61 页
  · 概述第49 页
  · 材料参数第49 页
  · 开裂荷载和受弯承载力的确定第49-52 页
    · 开裂荷载的确定第49 页
    · 按线弹性理论确定板的受弯承载力第49-50 页
    · 按塑性内力重分布理论确定板的承载力第50-51 页
    · 两端约束板裂缝和挠度的确定第51-52 页
  · 两端约束板试验过程及现象第52-55 页
    · 两端约束板受力特征第52-53 页
    · 两端约束板荷载—挠度曲线第53-54 页
    · 破坏形态第54-55 页
  · 试验结果分析第55-58 页
    · 两端约束板的开裂荷载和极限荷载第55-57 页
    · 两端约束板在正常使用荷载作用下的裂缝及相应挠度值第57-58 页
  · 不同钢筋类型对板受力性能的影响第58-59 页
    · 概述第58-59 页
    · A3、B1板受力性能比较第59 页
  · 本章小结第59-61 页
5 基于ANSYS的钢筋混凝土悬臂板的非线形有限元分析第61-79 页
  · 引言第61 页
  · 有限元法简介第61-62 页
  · 钢筋混凝土有限元分析的基本理论第62-65 页
  · ANSYS及其非线形分析功能介绍第65-68 页
    · 使用ANSYS材料非线性分析的基本过程第65-68 页
    · 收敛准则第68 页
  · 有限元模型的建立第68-72 页
    · 材料的本构关系第68-70 页
    · 有限元模型的建立第70-71 页
    · 混凝土裂缝的模拟第71-72 页
    · 基本计算参数第72 页
  · 有限元计算值与实测值的比较第72-78 页
    · 开裂荷载第72-73 页
    · 屈服荷载第73-74 页
    · 极限荷载第74-75 页
    · 荷载—位移曲线第75-77 页
    · 裂缝开展及分布第77 页
    · 破坏形态第77-78 页
  · 本章小结第78-79 页
6 结论与建议第79-81 页
  · 结论第79-80 页
  · 建议第80-81 页
参考文献第81-84 页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第84-85 页
致谢第85-86 页

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