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锈蚀钢筋混凝土粘结滑移性能研究及其超声检测

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锈蚀钢筋混凝土粘结滑移性能研究及其超声检测
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-19页
  1.1 研究背景第10-12页
  1.2 国内外研究进展第12-16页
    1.2.1 锈蚀对钢筋性能影响方面第12-13页
    1.2.2 锈后钢筋混凝土粘结滑移性能及本构关系第13-15页
    1.2.3 锈蚀钢筋混凝土损伤评估第15-16页
  1.3 存在的问题第16-18页
  1.4 本文研究内容第18-19页
第2章 试件设计与试验第19-37页
  2.1 试件的设计与制作第19-24页
    2.1.1 试件设计第19-21页
    2.1.2 试件制作第21-24页
  2.2 试件快速锈蚀试验第24-30页
    2.2.1 钢筋在混凝土中的锈蚀机理第24-25页
    2.2.2 试件快速锈蚀方案第25-28页
    2.2.3 试件锈蚀结果第28-30页
  2.3 材性试验第30-34页
    2.3.1 钢筋第31-32页
    2.3.2 混凝土第32-34页
  2.4 试件拉拔试验第34-36页
    2.4.1 加载装置和量测方案第34-35页
    2.4.2 加载方案第35-36页
  2.5 本章小结第36-37页
第3章 锈蚀钢筋混凝土粘结滑移性能研究第37-81页
  3.1 试件破坏形态分析第37-40页
  3.2 试验结果与分析第40-59页
    3.2.1 锈蚀率对极限粘结强度 τ_u和极限滑移量Su影响第41-46页
    3.2.2 保护层对极限粘结强度 τ_u和极限滑移量Su影响第46-50页
    3.2.3 配箍率对极限粘结强度 τ_u和极限滑移量Su影响第50-55页
    3.2.4 极限粘结强度 τ_u经验公式第55-59页
  3.3 粘结滑移本构关系研究第59-72页
    3.3.1 锈蚀钢筋混凝土粘结滑移曲线第59-62页
    3.3.2 粘结滑移本构模型第62页
    3.3.3 极限滑移量S_u第62-66页
    3.3.4 残余粘结强度τ_r第66-68页
    3.3.5 残余粘结滑移量S_r第68-70页
    3.3.6 模型验证第70-72页
  3.4 锈蚀钢筋锚固位置对粘结滑移本构关系影响第72-79页
    3.4.1 拉拔过程中应变沿锚固位置的变化第72-74页
    3.4.2 粘结应力沿锚固位置的变化第74-77页
    3.4.3 锚固位置函数确定第77-79页
  3.5 本章小结第79-81页
第4章 锈蚀钢筋混凝土拔出试件有限元模拟第81-96页
  4.1 单元类型选取第81-82页
  4.2 实常数设置第82-83页
  4.3 材料参数取值第83-84页
  4.4 有限元模型的建立和求解第84-85页
  4.5 ANSYS计算结果与试验结果对比分析第85-95页
    4.5.1 混凝土应力云图第85-89页
    4.5.2 钢筋应力云图第89-92页
    4.5.3 粘结滑移性能对比第92-95页
  4.6 本章小结第95-96页
第5章 锈蚀钢筋混凝土非线性超声技术损伤测试分析第96-120页
  5.1 混凝土损伤理论以及非线性超声技术损伤测试试验第96-98页
    5.1.1 混凝土损伤力学的产生、发展及概念第96页
    5.1.2 非线性超声特性和混凝土损伤关系第96-97页
    5.1.3 非线性超声技术测试仪简介第97-98页
  5.2 非线性超声技术损伤测试方案第98-103页
    5.2.1 非线性超声换能器确定第98-100页
    5.2.2 非线性超声发射电压确定第100-102页
    5.2.3 非线性超声特征损伤测试方案第102-103页
  5.3 基于非线性超声技术的锈蚀钢筋混凝土损伤研究第103-107页
    5.3.1 锈蚀率与非线性超声特征参数关系第103-105页
    5.3.2 非线性系数与极限粘结强度关系研究第105-107页
  5.4 基于非线性超声技术锈蚀钢筋混凝土拉拔试验损伤研究第107-115页
    5.4.1 分级加载下损伤对非线性超声特征的影响第107-113页
    5.4.2 非线性系数与钢筋滑移量关系第113-115页
  5.5 损伤测试参数敏感性分析第115-119页
  5.6 本章小结第119-120页
结论第120-121页
参考文献第121-125页
攻读硕士学位期间发表的论文第125-127页
致谢第127页

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