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温差效应下混凝土楼板工作性能研究

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温差效应下混凝土楼板工作性能研究
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 课题研究背景意义及来源第10-11页
  1.2 混凝土温差效应相关研究现状第11-14页
    1.2.1 国外混凝土温差效应研究现状第11-13页
    1.2.2 国内混凝土温差效应研究现状第13-14页
  1.3 混凝土徐变收缩理论模型简介第14-15页
  1.4 工程实际澳门美高梅真人娱乐官网第15-17页
  1.5 本课题的主要研究内容第17-19页
第2章 混凝土收缩试验第19-36页
  2.1 概述第19页
  2.2 试验方案第19-20页
  2.3 试验材料的选择第20-24页
    2.3.1 钢筋材料第20-21页
    2.3.2 混凝土配合比的确定第21-22页
    2.3.3 观测试验仪器第22-24页
  2.4 试验材料性能测定第24-25页
    2.4.1 混凝土材料性能第24-25页
    2.4.2 钢筋材料性能第25页
  2.5 试验准备及测量方法第25-26页
    2.5.1 试验步骤及测量方案第26页
  2.6 观测试验结果与对比分析第26-34页
    2.6.1 单向板数据分析第28-30页
    2.6.2 双向板数据分析第30-31页
    2.6.3 棱柱体数据分析第31-33页
    2.6.4 试验数据与收缩公式对比第33-34页
  2.7 本章小结第34-36页
第3章 温差效应非线性有限元模拟第36-52页
  3.1 引言第36页
  3.2 材料的本构模型第36-42页
    3.2.1 混凝土塑性损伤本构模型第36-42页
    3.2.2 钢筋本构模型第42页
  3.3 ABAQUS有限元分析方法的选择第42-43页
  3.4 ABAQUS有限元模型建立第43-51页
    3.4.1 有限元基本模型第43-44页
    3.4.2 混凝土降温温差模拟第44-46页
    3.4.3 混凝土温差收缩耦合模拟第46-47页
    3.4.4 有限受拉约束刚度第47-49页
    3.4.5 降温作用下楼板裂缝发展第49-51页
  3.5 本章小结第51-52页
第4章 温差效应非线性有限元参数分析第52-75页
  4.1 引言第52-53页
  4.2 有限元参数分析第53页
  4.3 尺寸降温时对楼板性能的影响第53-57页
    4.3.1 长宽比对楼板性能的影响第53-54页
    4.3.2 宽厚比对楼板性能的影响第54-55页
    4.3.3 构件跨度对楼板性能的影响第55-57页
  4.4 钢筋对楼板工作性能的影响第57-62页
    4.4.1 配筋率对楼板性能的影响第58-59页
    4.4.2 配筋方式对混凝土楼板性能的影响第59-62页
  4.5 混凝土强度对楼板性能的影响第62-64页
  4.6 梁截面尺寸对楼板性能的影响第64-69页
    4.6.1 梁截面高度对楼板性能的影响第65-68页
    4.6.2 梁截面宽度对楼板性能的影响第68-69页
  4.7 柱子截面尺寸对楼板性能的影响第69-70页
  4.8 柱子高度对楼板性能的影响第70-72页
  4.9 跨度对楼板性能的影响第72-73页
  4.10 有限元参数总结第73-74页
  4.11 本章小结第74-75页
第5章 温差收缩耦合分析及有限元对比第75-98页
  5.1 引言第75页
  5.2 收缩等效温差及环境温差选取第75-77页
    5.2.1 楼板收缩等效温差选取第75-76页
    5.2.2 环境温差取值第76-77页
  5.3 温差收缩耦合分析第77-88页
    5.3.1 配筋率温差收缩耦合分析第77-80页
    5.3.2 约束刚度温差收缩耦合分析第80-82页
    5.3.3 跨厚比温差收缩耦合分析第82-86页
    5.3.4 构件尺寸温差收缩耦合分析第86-88页
  5.4 工程实例分析及有限元对比第88-96页
    5.4.1 工程概况第89页
    5.4.2 环境温差取值第89-90页
    5.4.3 混凝土楼板耦合温差取值第90页
    5.4.4 MIDAS模拟分析第90-92页
    5.4.5 ABAQUS模拟分析第92-94页
    5.4.6 MIDAS和ABAQUS对比分析第94-96页
  5.5 本章小结第96-98页
结论第98-99页
参考文献第99-104页
致谢第104页

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