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锈蚀钢筋疲劳性能研究

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锈蚀钢筋疲劳性能研究
论文目录
 
致谢第1-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-12页
第一章 绪论第12-23页
  1.1 研究背景第12-14页
  1.2 国内外研究现状第14-21页
    1.2.1 锈蚀钢筋的静力性能第14-15页
    1.2.2 钢筋的疲劳性能第15-18页
    1.2.3 锈蚀钢筋形态分析第18页
    1.2.4 金属疲劳损伤磁信号检测第18-20页
    1.2.5 锈蚀钢筋的有限元分析第20-21页
  1.3 现有研究的不足之处第21页
  1.4 本文研究内容与技术路线第21-23页
第二章 基于三维扫描技术的钢筋锈蚀特征分析第23-47页
  2.1 引言第23页
  2.2 钢筋锈蚀原理与获取方法第23-26页
    2.2.1 混凝土中钢筋锈蚀机理第23-25页
    2.2.2 几种常见的锈蚀钢筋获取方法第25-26页
  2.3 钢筋通电加速锈蚀试验第26-32页
    2.3.1 钢筋通电绣蚀控制理论第26-27页
    2.3.2 通电加速锈蚀装置第27-28页
    2.3.3 称重法统计钢筋锈蚀第28-32页
  2.4 锈蚀钢筋三维扫描模型第32-43页
    2.4.1 三维扫描技术简介第32-33页
    2.4.3 锈蚀钢筋三维模型处理第33-35页
    2.4.4 锈蚀钢筋三维模型数据分析第35-43页
  2.5 锈蚀指标分析第43-45页
    2.5.1 锈蚀不均匀系数第43-45页
    2.5.2 钢筋锈蚀空间分布情况第45页
  2.6 本章小结第45-47页
第三章 锈蚀钢筋轴向拉伸疲劳性能试验研究第47-65页
  3.1 引言第47页
  3.2 金属疲劳理论第47-48页
    3.2.1 金属疲劳机理第47-48页
  3.3 锈蚀钢筋轴向拉伸疲劳加载试验第48-53页
    3.3.1 钢筋的静力拉伸性能第48-49页
    3.3.2 疲劳试验装置与加载制度第49-50页
    3.3.3 疲劳试验结果第50-53页
  3.4 钢筋疲劳S-N曲线与寿命预估第53-56页
    3.4.1 锈蚀钢筋疲劳S-N曲线第53-56页
    3.4.2 基于S-N曲线的锈蚀钢筋疲劳寿命预估第56页
  3.5 钢筋疲劳断面形态分析第56-61页
    3.5.1 钢筋疲劳断面宏观形态第56-58页
    3.5.2 钢筋疲劳断面微观形态第58-61页
  3.6 基于残余应变的疲劳损伤分析第61-63页
  3.7 本章小结第63-65页
第四章 基于磁信号的钢筋疲劳损伤分析第65-80页
  4.1 引言第65页
  4.2 钢筋疲劳损伤磁信号检测第65-66页
    4.2.1 疲劳损伤磁信号检测机理第65页
    4.2.2 试验测试装置与测试方法第65-66页
  4.3 磁信号测量结果分析第66-79页
    4.3.1 环境磁场扰动第66-67页
    4.3.2 钢筋静力拉伸磁场强度变化情况第67-68页
    4.3.3 钢筋疲劳损伤磁信号指标第68-73页
    4.3.4 磁信号传感器布置角度对磁场测量的影响第73-76页
    4.3.5 荷载频率对磁场测量的影响第76-78页
    4.3.6 磁信号传感器布置位置对磁场测量的影响第78-79页
  4.4 本章小结第79-80页
第五章 锈蚀钢筋疲劳性能数值模拟第80-97页
  5.1 引言第80页
  5.2 疲劳强度计算的影响因素第80-82页
    5.2.1 应力集中现象第80-81页
    5.2.2 尺寸效应第81页
    5.2.3 平均应力第81-82页
  5.3 锈蚀钢筋疲劳有限元建模第82-85页
    5.3.1 有限元分析疲劳的基本思路第82页
    5.3.2 基于三维实体模型的有限元建模第82-83页
    5.3.3 定义材料属性与网格划分第83-84页
    5.3.4 施加荷载约束与求解第84-85页
  5.4 锈蚀钢筋疲劳数值模拟结果分析第85-96页
    5.4.1 等效交变应力云图第85-88页
    5.4.2 疲劳分析结果第88-92页
    5.4.3 应力集中系数K_t与疲劳强度系数K_f修正第92-94页
    5.4.4 基于有限元模拟的疲劳寿命预测与容许应力幅计算第94-96页
  5.5 本章小结第96-97页
第六章 结论与展望第97-100页
  6.1 本文主要结论第97-98页
  6.2 本文主要创新点第98-99页
  6.3 研究展望第99-100页
参考文献第100-104页
作者简介第104页
本人简介第104页
硕士在读期间发表学术论文第104页

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