摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第10页 |
1.2 传统加固方法的特性 | 第10-12页 |
1.3 BFRP纤维复合材料的发展与特性 | 第12页 |
1.4 新型纤维增强复合材料在建筑工程中的应用 | 第12-14页 |
1.5 BFRP纤维增强复合材料在加固工程中的应用 | 第14-17页 |
1.5.1 外贴BFRP加固技术及特点 | 第15页 |
1.5.2 内嵌预应力BFRP加固技术及特点 | 第15-17页 |
1.6 国内外对内嵌式预应力FRP材料加固的研究 | 第17-20页 |
1.6.1 国外的研究现状 | 第17-18页 |
1.6.2 国内的研究现状 | 第18-20页 |
1.7 尚待解决的问题 | 第20页 |
1.8 本文研究内容 | 第20-21页 |
第2章 有限元模型的建立 | 第21-32页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 ABAQUS软件的介绍 | 第21-22页 |
2.3 模拟梁的设计方案 | 第22-23页 |
2.4 有限元模型的建立 | 第23-31页 |
2.4.1 混凝土单元类型的选取以及材料的本构关系 | 第23-27页 |
2.4.2 钢筋单元类型的选取以及材料的本构关系 | 第27-28页 |
2.4.3 BFRP筋单元类型和材料属性定义 | 第28页 |
2.4.4 各部件的装配 | 第28-29页 |
2.4.5 预应力的施加方法 | 第29-30页 |
2.4.6 设置分析步 | 第30页 |
2.4.7 边界条件 | 第30页 |
2.4.8 网格划分 | 第30-31页 |
2.4.9 后处理 | 第31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 有限元模拟结果分析 | 第32-55页 |
3.1 有限元模型的建立 | 第32-35页 |
3.1.1 加固钢筋混凝土梁构件的设计 | 第32页 |
3.1.2 各模拟加固试件设计 | 第32-35页 |
3.2 模拟结果综述 | 第35-48页 |
3.2.1 对比粱RB | 第35-36页 |
3.2.2 加固梁BF1 | 第36-37页 |
3.2.3 加固梁BF2 | 第37-38页 |
3.2.4 加固梁BF3 | 第38-39页 |
3.2.5 预应力加固梁BPF1-30 | 第39-40页 |
3.2.6 预应力加固梁BPF2-30 | 第40-41页 |
3.2.7 预应力加固梁BPF3-30 | 第41-42页 |
3.2.8 预应力加固梁BPF1-45 | 第42-43页 |
3.2.9 预应力加固梁BPF2-45 | 第43-44页 |
3.2.10 预应力加固梁BPF3-45 | 第44-45页 |
3.2.11 预应力加固梁BPF1-60 | 第45-46页 |
3.2.12 预应力加固梁BPF2-60 | 第46-47页 |
3.2.13 预应力加固梁BFR3-60 | 第47-48页 |
3.3 模拟试验梁结果分析 | 第48-54页 |
3.3.1 加固梁抗弯承载力及提高幅度的分析 | 第48-52页 |
3.3.2 跨中挠度分析 | 第52-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-55页 |
第4章 内嵌式预应力BFRP筋加固梁的理论分析 | 第55-77页 |
4.1 内嵌式预应力BFRP筋加固梁的受力分析 | 第55-56页 |
4.2 内嵌式预应力BFRP筋加固梁的正截面承载力计算 | 第56-73页 |
4.2.1 基本假定 | 第56-57页 |
4.2.2 弹性模量与计算面积的换算与统一 | 第57-59页 |
4.2.3 BFRP筋加固梁正截面承载力计算公式 | 第59-73页 |
4.2.4 内嵌式预应力BFRP筋加固梁的加固量计算方法 | 第73页 |
4.3 公式有效性的验证 | 第73-76页 |
4.4 本章小结 | 第76-77页 |
第5章 结论与展望 | 第77-79页 |
5.1 结论 | 第77-78页 |
5.2 展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第82-85页 |
致谢 | 第85页 |