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火灾高温下及高温后结构中FRP筋残余力学性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-16页
        1.2.1 FRP中纤维和树脂基体的高温性能第12-13页
        1.2.2 FRP高温下/后抗拉强度和弹性模量研究第13-14页
        1.2.3 FRP自传感性能的研究第14-15页
        1.2.4 高温下裂缝对FRP和混凝土构件的影响第15-16页
    1.3 本文的主要研究目的和内容第16-17页
        1.3.1 研究目的第16页
        1.3.2 研究内容第16-17页
        1.3.3 论文组织结构第17页
    参考文献第17-21页
第二章 裂缝宽度对带包覆层BFRP筋试件温度场的影响第21-43页
    2.1 概述第21页
    2.2 复合材料在火灾中的发展和变化第21-25页
        2.2.1 复合材料在火灾中的燃烧行为第21-23页
        2.2.2 残重对复合材料热反应性能的重要影响第23-25页
    2.3 BFRP树脂基体的热分析试验第25-29页
        2.3.1 试验方法及过程第25-26页
        2.3.2 试验结果第26-29页
    2.4 耐高温抗开裂包覆层材料的优选第29-41页
        2.4.1 试件制作成型第30页
        2.4.2 抗高温开裂性能较差的包覆层材料第30-33页
        2.4.3 抗高温开裂性能优良的包覆层材料第33-36页
        2.4.4 裂缝宽度对带包覆层BFRP筋试件温度场的影响第36-37页
        2.4.5 裂缝宽度对带包覆层钢筋试件的温度场影响第37-41页
    2.5 本章小结第41页
    参考文献第41-43页
第三章 自传感BFRP智能筋的高温传感性能第43-61页
    3.1 概述第43页
    3.2 分布式传感光纤技术(BOTDA)第43-44页
    3.3 光纤温度系数和应变系数的标定第44-58页
        3.3.1 温度系数的标定(0~3000με )第44-51页
        3.3.2 温度系数的标定(4000~9000με)第51-52页
        3.3.3 应变系数标定第52-58页
    3.4 自传感FRP筋的批量制备第58-60页
        3.4.1 制备过程第59页
        3.4.2 自传感FRP筋端部未固化段处理第59-60页
    3.5 本章小结第60页
    参考文献第60-61页
第四章 带包覆层BFRP筋试件的温度场第61-77页
    4.1 概述第61页
    4.2 试件的准备第61-68页
        4.2.1 裂缝宽度参数的设置第61-64页
        4.2.2 试件浇筑前准备工作第64-65页
        4.2.3 试件浇筑第65-66页
        4.2.4 试件实际的裂缝宽度量测第66页
        4.2.5 试件端部灌浆套筒锚固第66-67页
        4.2.6 常温下自传感BFRP筋的力学性能第67-68页
    4.3 高温下试验方案第68页
        4.3.1 升温阶段第68页
        4.3.2 加载阶段第68页
    4.4 温度场分析第68-76页
        4.4.1 分布式传感技术——BOTDA温度数据处理第68-69页
        4.4.2 400℃温度工况第69-71页
        4.4.3 300℃温度工况第71-73页
        4.4.4 200℃温度工况第73-74页
        4.4.5 100℃温度工况第74-76页
    4.5 本章小结第76页
    参考文献第76-77页
第五章 高温下及高温后BFRP筋残余力学性能第77-95页
    5.1 概述第77页
    5.2 高温下BFRP筋力学性能测试第77-82页
        5.2.1 分布式传感技术——BOTDA应变数据处理第77页
        5.2.2 400℃温度工况下BFRP筋的力学性能第77-80页
        5.2.3 100~300℃温度工况下高温下的破坏形态第80页
        5.2.4 试件高温下力学性能数据分析(100~400℃)第80-82页
    5.3 高温后试件中BFRP筋残余力学性能第82-85页
        5.3.1 高温后试验方案第82页
        5.3.2 高温后试件形态第82-83页
        5.3.3 BFRP筋残余力学性能第83-85页
    5.4 对比高温下带包覆层BFRP筋与BFRP裸筋力学性能第85-86页
    5.5 对比高温后带包覆层BFRP筋与BFRP裸筋力学性能第86-88页
    5.6 FRP筋力学性能随温度变化的公式第88-92页
        5.6.1 文献中公式第88-90页
        5.6.2 本文拟合公式第90-92页
    5.7 本章小结第92页
    参考文献第92-95页
第六章 总结与展望第95-97页
    6.1 主要结论第95-96页
    6.2 展望第96-97页
致谢第97-99页
作者攻读硕士期间发表的学术论文第99页

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