摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 研究背景 | 第12页 |
1.2 地聚物无机胶凝材料 | 第12-15页 |
1.2.1 地聚物无机胶凝材料的起源 | 第12-13页 |
1.2.2 地聚物无机胶凝材料的性能 | 第13-14页 |
1.2.3 地聚物无机胶凝材料的应用 | 第14-15页 |
1.3 纤维编织网增强砂浆(TRM)加固 | 第15-18页 |
1.3.1 纤维编织网与砂浆的粘结性能 | 第16页 |
1.3.2 TRM(TRC)基本力学性能 | 第16-17页 |
1.3.3 TRM(TRC)加固钢筋混凝土结构 | 第17-18页 |
1.4 本文主要工作 | 第18-20页 |
1.4.1 研究内容 | 第18页 |
1.4.2 技术路线 | 第18-20页 |
第二章 地聚物砂浆的制备及基本性能研究 | 第20-42页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 原材料及地聚物砂浆的制备 | 第20-21页 |
2.2.1 原材料 | 第20-21页 |
2.2.2 地聚物砂浆的制备工艺 | 第21页 |
2.3 常温下和高温后抗折、抗压和抗拉强度试验 | 第21-28页 |
2.3.1 试件设计及制作 | 第21-23页 |
2.3.2 试验方法及试验装置 | 第23页 |
2.3.3 常温下的试验结果及配方优选 | 第23-26页 |
2.3.4 高温后的试验结果及分析 | 第26-27页 |
2.3.5 地聚物砂浆高温强度退化机理分析 | 第27-28页 |
2.4 地聚物砂浆粘结强度试验 | 第28-38页 |
2.4.1 地聚物砂浆与普通水泥砂浆、混凝土的粘结强度试验 | 第29-33页 |
2.4.2 地聚物砂浆与纤维编织网的粘结强度试验 | 第33-38页 |
2.5 地聚物砂浆自然收缩试验 | 第38-40页 |
2.5.1 试验方法 | 第38-39页 |
2.5.2 地聚物砂浆收缩试验结果 | 第39-40页 |
2.6 地聚物砂浆的热工参数 | 第40-41页 |
2.6.1 导热系数 | 第40页 |
2.6.2 热膨胀系数 | 第40-41页 |
2.7 本章小结 | 第41-42页 |
第三章 TRGM抗剪加固钢筋混凝土梁静载试验 | 第42-70页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 纤维编织网的强度测试 | 第42-45页 |
3.2.1 试样尺寸及制作 | 第42-43页 |
3.2.2 试样拉伸及结果 | 第43-45页 |
3.3 TRGM抗剪加固梁静载试验方案 | 第45-51页 |
3.3.1 试验梁设计 | 第45-46页 |
3.3.2 材料力学性能 | 第46-47页 |
3.3.3 TRGM抗剪加固工艺 | 第47-49页 |
3.3.4 试验装置、加载制度及数据测量方案 | 第49-51页 |
3.4 试验结果及分析 | 第51-68页 |
3.4.1 试件破坏过程及破坏形态 | 第51-61页 |
3.4.2 承载力分析 | 第61-63页 |
3.4.3 荷载-挠度曲线 | 第63-65页 |
3.4.4 钢筋应变分析 | 第65-66页 |
3.4.5 纤维应变分析 | 第66-68页 |
3.5 本章小结 | 第68-70页 |
第四章 TRGM抗剪加固钢筋混凝土梁承载力计算分析 | 第70-81页 |
4.1 引言 | 第70页 |
4.2 钢筋混凝土梁的抗剪机理及承载力计算 | 第70-72页 |
4.2.1 桁架理论 | 第70页 |
4.2.2 塑性理论 | 第70-71页 |
4.2.3 极限平衡理论 | 第71页 |
4.2.4 统计分析法 | 第71页 |
4.2.5 非线性有限元法 | 第71-72页 |
4.3 TRGM抗剪加固钢筋混凝土梁的抗剪机理分析及承载力计算 | 第72-80页 |
4.3.1 TRGM加固梁剪力传递机理 | 第72页 |
4.3.2 TRM加固梁抗剪承载力计算模型 | 第72-75页 |
4.3.3 TRGM加固梁抗剪承载力建议计算模型 | 第75-78页 |
4.3.4 承载力计算值与试验值对比 | 第78-80页 |
4.4 本章小结 | 第80-81页 |
结论与展望 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-91页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第91-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
答辩委员会对论文的评定意见 | 第93页 |