摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-23页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 混凝土结构加固技术 | 第13-14页 |
1.3 国内外研究现状 | 第14-19页 |
1.3.1 FRP加固方法及材料性能 | 第14-17页 |
1.3.2 国内外研究现状 | 第17-19页 |
1.4 梁结构中应变监测方法 | 第19-21页 |
1.4.1 常用测试手段 | 第19-20页 |
1.4.2 新的测试方法 | 第20-21页 |
1.5 本文的主要工作 | 第21-23页 |
1.5.1 目前研究存在的挑战 | 第21-22页 |
1.5.2 本文研究内容 | 第22-23页 |
第二章 表层嵌贴CFRP加固理论 | 第23-33页 |
2.1 深梁受力分析及破坏方式 | 第23-27页 |
2.1.1 深梁的受力分析 | 第23页 |
2.1.2 深梁的破坏模式 | 第23-25页 |
2.1.3 深梁的受力分析模型 | 第25-26页 |
2.1.4 基于深梁受力的加固方法 | 第26-27页 |
2.2 深梁加固的承载力计算 | 第27-30页 |
2.2.1 引言 | 第27页 |
2.2.2 我国规范钢筋混凝土深梁抗剪设计方法 | 第27-29页 |
2.2.3 CFRP承载力计算方法 | 第29-30页 |
2.2.4 本文采用的计算模型 | 第30页 |
2.3 数字图像相关法原理简介 | 第30-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 嵌贴CFRP加固混凝土T型深梁有限元分析 | 第33-45页 |
3.1 概述 | 第33页 |
3.2 有限元模型的建立 | 第33-38页 |
3.2.1 钢筋混凝土结构有限元模型 | 第33-34页 |
3.2.2 各材料单元的定义 | 第34-35页 |
3.2.3 各材料的本构关系 | 第35-36页 |
3.2.4 相关的材料性能参数 | 第36-37页 |
3.2.5 梁的破坏准则 | 第37页 |
3.2.6 局部受压验算 | 第37-38页 |
3.3 有限元模型的分析 | 第38-44页 |
3.3.1 试件基本参数 | 第38页 |
3.3.2 建立试件有限元计算模型 | 第38-40页 |
3.3.3 有限元计算与分析 | 第40-43页 |
3.3.4 拟定加固方案 | 第43-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 嵌贴CFRP加固试验方案设计 | 第45-61页 |
4.1 概述 | 第45-46页 |
4.2 试验用梁的设计及制作 | 第46-48页 |
4.2.1 试验用梁的设计 | 第46页 |
4.2.2 试验用梁的制作及CFRP条的制作 | 第46-48页 |
4.3 相关材料的性能测试 | 第48-51页 |
4.3.1 混凝土的性能指标 | 第48-49页 |
4.3.2 钢筋的性能指标 | 第49页 |
4.3.3 环氧树脂胶性能指标 | 第49-50页 |
4.3.4 CFRP条性能指标 | 第50-51页 |
4.4 试验深梁的加固 | 第51-53页 |
4.4.1 加固方案 | 第51-52页 |
4.4.2 试验梁加固流程 | 第52-53页 |
4.5 试验梁的加载及测试装置和相应的测点布置 | 第53-59页 |
4.5.1 加载装置与步骤 | 第53-55页 |
4.5.2 测点布置 | 第55-59页 |
4.5.3 试件分组 | 第59页 |
4.6 本章小结 | 第59-61页 |
第五章 表层嵌贴CFRP深梁加固试验结果与数据分析 | 第61-76页 |
5.1 未加固试验梁CS-1试验结果 | 第61-63页 |
5.1.1 试验梁CS-1裂缝开展情况 | 第61-63页 |
5.1.2 对比试验梁的应变片布置与试验方案确定 | 第63页 |
5.2 加固前后试验梁的破坏形态对比 | 第63-66页 |
5.3 加固前后试验梁试验结果分析 | 第66-72页 |
5.3.1 荷载-挠度曲线 | 第66-68页 |
5.3.2 混凝土结构荷载-应变曲线 | 第68-70页 |
5.3.3 加固梁中CFRP条荷载-应变曲线 | 第70-72页 |
5.4 数字图像相关法对加固前后试验梁中变形的分析 | 第72-73页 |
5.5 本文所提加固方法体系的有效性验证及改进措施 | 第73-74页 |
5.6 本章小结 | 第74-76页 |
第六章 总结与展望 | 第76-79页 |
6.1 结论 | 第76-77页 |
6.2 展望 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
已发表论文情况 | 第84页 |