第一章 绪论 | 第8-20页 |
1. 1 引言 | 第8页 |
1. 2 混凝土结构补强加固技术简介 | 第8-10页 |
1. 3 纤维复合材料补强加固 | 第10-12页 |
1. 3. 1 纤维复合材料补强加固的特点 | 第10-11页 |
1. 3. 2 外粘纤维布加固方法在对柱加固中的应用 | 第11-12页 |
1. 4 国内纤维加固混凝土结构的相关研究 | 第12-13页 |
1. 5 国外纤维加固混凝土结构的相关研究 | 第13-14页 |
1. 6 其它有关FRP加固的研究 | 第14-15页 |
1. 6. 1 节点加固 | 第14-15页 |
1. 6. 2 抗弯加固 | 第15页 |
1. 6. 3 耐久性能 | 第15页 |
1. 6. 4 粘结性能 | 第15页 |
1. 6. 5 加固构件的可靠性分析 | 第15页 |
1. 7 相关FRP加固规范 | 第15-18页 |
1. 7. 1 日本 | 第15-16页 |
1. 7. 2 欧洲 | 第16页 |
1. 7. 3 美国 | 第16-18页 |
1. 7. 5 中国 | 第18页 |
1. 8 存在的问题 | 第18页 |
1. 9 本文主要工作 | 第18-20页 |
第二章 试验概况 | 第20-26页 |
2. 1 试件设计 | 第20页 |
2. 2 加固材料 | 第20-21页 |
2. 3 加固方案 | 第21-23页 |
2. 3. 1 试验前试件处理 | 第21-22页 |
2. 3. 2 加固前试件处理 | 第22页 |
2. 3. 3 加固时底层处理 | 第22页 |
2. 3. 4 加固处理 | 第22-23页 |
2. 4 加载装置及加载方案 | 第23页 |
2. 5 测点布置及数据采集装置 | 第23-26页 |
第三章 试验结果及分析 | 第26-34页 |
3. 1 试件破坏形态 | 第26-27页 |
3. 1. 1 素混凝土柱破坏形态 | 第26页 |
3. 1. 2 约束混凝土柱的破坏形态 | 第26-27页 |
3. 2 试验结果分析 | 第27-34页 |
3. 2. 1 强度分析 | 第27-29页 |
3. 2. 2 应变分析 | 第29-31页 |
3. 2. 3 延性分析 | 第31-34页 |
第四章 应力应变关系模型及分析 | 第34-46页 |
4. 1 FRP约束作用分析 | 第34-35页 |
4. 1. 1 FEP约束作用机理 | 第34页 |
4. 1. 2 FRP约束混凝土矩形柱性能的影响因素 | 第34-35页 |
4. 2 应力应变模型分析 | 第35-46页 |
4. 2. 1 典型的应力应变关系 | 第35-36页 |
4. 2. 2 应力应变计算 | 第36-41页 |
4. 2. 3 应力应变关系模型 | 第41-46页 |
第五章 FRP持载加固矩形柱的计算机分析及模拟 | 第46-56页 |
5. 1 程序简介 | 第46-47页 |
5. 1. 1 程序框架 | 第46-47页 |
5. 1. 2 程序开发及使用要求 | 第47页 |
5. 2 程序功能简介 | 第47-53页 |
5. 2. 1 试件参数输入 | 第48页 |
5. 2. 2 试验结果输出界面 | 第48-49页 |
5. 2. 3 ANSYS分析计算 | 第49-51页 |
5. 2. 4 本构模型分析计算 | 第51-52页 |
5. 2. 5 试验过程模拟 | 第52页 |
5. 2. 6 试验数据管理器 | 第52-53页 |
5. 3 ANSYS分析简介 | 第53-56页 |
第六章 结论与展望 | 第56-58页 |
6. 1 总结 | 第56页 |
6. 2 展望 | 第56-58页 |
附录一 | 第58-60页 |
附录二 | 第60-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |