第1章 绪论 1
1.1 混凝土结构的工程特点 1
1.2 混凝土结构的发展 2
1.2.1 高性能材料 2
1.2.2 灾害对混凝土结构的冲击 2
1.2.3 混凝土结构的计算分析与结构试验 4
1.2.4 混凝土结构的耐久性 5
1.3 结构工程师对混凝土结构的认识 6
1.3.1 钢筋混凝土力学 6
1.3.2 结构试验 7
1.3.3 设计规范 7
参考文献 8
第2章 混凝土本构关系与试验 9
2.1 混凝土单轴受压应力-应变曲线 9
2.1.1 混凝土受压的基本特点 9
2.1.2 单轴受压混凝土的应力-应变曲线 12
2.1.3 结构设计和分析中的应力-应变曲线 15
2.2 刚性试验机试验技术 17
2.2.1 刚性试验机原理 17
2.2.2 刚性辅助元件 18
2.2.3 电液伺服试验机 22
2.3 混凝土应力-应变曲线试验技术 24
2.3.1 边界条件的影响 25
2.3.2 RILEM的联合对比试验 28
2.3.3 应变测试技术 31
2.3.4 尺寸效应的影响 33
2.3.5 加载速率的影响 38
2.4 双轴和多轴应力状态 46
2.4.1 采用钢刷承压板进行混凝土板双轴应力状态试验 46
2.4.2 混凝土的三轴强度 53
2.4.3 混凝土的抗剪试验 66
2.5 小结 75
2.5.1 关于混凝土受拉的性能 75
2.5.2 钢筋与混凝土的黏结 78
2.5.3 小结与评述 80
参考文献 81
第3章 钢筋混凝土构件的正截面承载力 85
3.1 钢筋混凝土简支梁弯曲破坏的主要试验结果 85
3.1.1 简支梁的少筋破坏 85
3.1.2 简支梁的超筋破坏 86
3.1.3 简支梁的适筋破坏 86
3.2 钢筋混凝土受弯构件承载力计算方法 87
3.2.1 基本假设 88
3.2.2 方程的形式解 89
3.2.3 参数分析与讨论 90
3.2.4 我国规范计算公式的发展 92
3.2.5 受弯构件正截面承载力计算 93
3.3 钢筋混凝土受弯构件的试验研究 96
3.3.1 矩形应力图参数的试验确定 97
3.3.2 受弯构件受压区混凝土的应力状态 99
3.3.3 钢筋混凝土受弯构件尺寸效应的试验研究 104
3.3.4 高强度混凝土受弯构件 107
3.3.5 受压钢筋配筋率对简支梁性能的影响 110
3.3.6 少筋梁的性能 112
3.4 轴力和弯矩共同作用 115
3.4.1 偏心受压构件的正截面承载力计算 115
3.4.2 关于偏心距增大系数 118
3.4.3 钢筋混凝土柱的试验 122
3.4.4 钢筋混凝土偏心受压柱的试验方法 127
3.5 小结 131
参考文献 132
第4章 钢筋混凝土结构及构件的受剪承载力 134
4.1 引言 134
4.2 钢筋混凝土构件受剪承载能力的基本概念和设计方法 139
4.2.1 钢筋混凝土简支梁的破坏形态 139
4.2.2 无腹筋梁的弯曲破坏和剪切破坏的关系 141
4.2.3 无腹筋梁剪切破坏的“拱-齿”模型 145
4.2.4 加筋石膏梁的抗剪试验 147
4.2.5 混凝土强度对钢筋混凝土梁抗剪强度的影响 149
4.2.6 钢筋与混凝土之间的黏结对无腹筋梁抗剪性能的影响 154
4.2.7 T形梁的受剪承载力 156
4.2.8 均布荷载作用 158
4.2.9 间接加载 162
4.2.10 小记 165
4.3 有腹筋梁的基本概念和传力机理 166
4.3.1 有腹筋梁受剪性能的基本特征 166
4.3.2 最小配箍率 168
4.3.3 最大配箍率 172
4.3.4 剪切延性 174
4.3.5 小记 182
4.4 钢筋混凝土连续梁的抗剪性能 183
4.5 预应力混凝土梁的受剪承载力 189
4.6 材料性能对混凝土梁受剪性能的影响 191
4.7 小结与评述 196
参考文献 199
第5章 钢筋混凝土梁受剪破坏的尺寸效应 203
5.1 早期的研究 203
5.2 1991年的“经典试验” 208
5.3 经典试验的重复与讨论 212
5.4 宽梁厚板的剪切破坏 230
5.5 评述 247
参考文献 253
第6章 受剪承载力理论模型与试验 255
6.1 引言 255
6.2 修正压力场理论的基本概念 256
6.2.1 基本假设 256
6.2.2 应变分析 257
6.2.3 平衡条件 258
6.2.4 本构关系 259
6.2.5 求解过程 262
6.2.6 评述 262
6.3 钢筋混凝土板的剪切试验 262
6.3.1 平板试验装置 262
6.3.2 钢筋混凝土平板单元剪切性能分析国际竞赛 264
6.4 钢筋混凝土软化桁架模型 268
6.4.1 背景 268
6.4.2 软化桁架模型的基本框架 269
6.4.3 休斯敦大学的平板试验装置 273
6.5 剪切试验装置的主要试验结果 276
6.6 关于修正压力场理论的讨论 278
6.6.1 引言 278
6.6.2 徐增全对修正压力场理论的批评 279
6.6.3 Collins的观点 283
6.6.4 修正压力场理论的发展 287
6.7 Kotsovos的发现和观点 292
6.7.1 压力路径的基本概念 292
6.7.2 钢筋混凝土简支梁抗剪机理——压力路径概念的试验证明 294
6.7.3 关于纵筋销栓力 299
6.7.4 骨料咬合力 303
6.7.5 T形截面梁的抗剪承载力 309
6.7.6 基于“压力路径”概念的抗剪设计 310
6.7.7 小结与评述 318
6.8 Zararis的研究 324
6.8.1 薄膜单元分析 324
6.8.2 钢筋混凝土梁的剪切破坏分析 329
6.8.3 评述 330
6.9 小结 333
参考文献 335
第7章 延性与约束混凝土 339
7.1 引言 339
7.2 圆钢管混凝土轴心受压短柱 339
7.2.1 试验研究 340
7.2.2 圆钢管混凝土短柱的性能与主要影响因素 345
7.2.3 被动约束与主动约束 347
7.2.4 圆钢管混凝土轴心受压短柱的承载力计算 350
7.2.5 钢管混凝土短柱承载力计算的全过程分析 353
7.3 箍筋约束混凝土柱 357
7.3.1 箍筋约束混凝土短柱轴心受压的试验结果 358
7.3.2 Mander等的研究 359
7.4 纤维约束混凝土 364
7.4.1 纤维约束混凝土的性能 364
7.4.2 FRP约束混凝土应力-应变曲线理论模型 367
7.5 约束混凝土非均匀受压 372
7.5.1 箍筋约束混凝土偏心受压柱 373
7.5.2 非均匀受压时箍筋的应力状态 375
7.6 小结与评述 378
参考文献 380
第8章 补遗 382
8.1 钢筋混凝土梁在弯扭共同作用下的承载力 382
8.2 冲切破坏之谜 386
8.3 钢筋混凝土结构非线性分析 391
8.3.1 钢筋混凝土板柱结构火灾事故分析 391
8.3.2 Sleipner A海洋平台的破坏 397
8.3.3 与Sleipner A海洋平台有关的试验与分析 402
8.3.4 钢筋混凝土板的国际竞赛 407
8.3.5 小结与评述 414
参考文献 419
后记 421