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FRP/钢—混凝土组合简支梁桥试验、分析与设计方法

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
1 绪论第27-49页
    1.1 课题的背景及意义第27-29页
    1.2 国内外研究现状第29-47页
        1.2.1 FRP-混凝土组合梁第30-40页
        1.2.2 FRP管约束混凝土柱第40-42页
        1.2.3 钢管约束混凝土柱第42-46页
        1.2.4 FRP/钢复合管约束混凝土柱第46-47页
    1.3 本文的主要内容和技术路线第47-49页
2 FRP/钢复合板单轴拉伸力学性能第49-74页
    2.1 引言第49页
    2.2 FRP/钢复合板单轴拉伸力学性能分析第49-56页
        2.2.1 FRP/钢复合板单轴单调拉伸应力-应变关系模型第49-51页
        2.2.2 FRP/钢复合板循环加载下应力-应变关系模型第51-56页
    2.3 FRP/钢复合板试件制作与试验方案第56-62页
        2.3.1 纤维类型第57页
        2.3.2 胶结剂类型第57页
        2.3.3 钢材种类第57-58页
        2.3.4 试件的设计第58-59页
        2.3.5 试件的制作第59-60页
        2.3.6 试验设备第60-61页
        2.3.7 加载方案第61-62页
    2.4 FRP/钢复合板单轴拉伸试验第62-66页
        2.4.1 试件破坏的特征第62-63页
        2.4.2 试验结果及分析第63-66页
    2.5 FRP/钢复合板循环拉伸试验第66-72页
        2.5.1 试件破坏过程与现象第67页
        2.5.2 试验结果与分析第67-69页
        2.5.3 FRP/钢复合板屈服后性能的探讨第69-70页
        2.5.4 FRP/钢复合板卸载刚度第70-72页
    2.6 本章小结第72-74页
3 FRP/钢-混凝土组合梁受力分析与设计方法第74-109页
    3.1 引言第74页
    3.2 基本设计思路第74-75页
    3.3 FRP/钢-混凝土组合梁受力分析第75-97页
        3.3.1 分析中的基本假定第75页
        3.3.2 材料模型第75-78页
        3.3.3 失效模式分析第78-90页
        3.3.4 另一种截面的失效分析第90-94页
        3.3.5 弹性阶段的变形和刚度计算第94-97页
    3.4 FRP/钢-混凝土组合梁设计方法第97-107页
        3.4.1 FRP/钢-混凝土组合梁的简化失效分析第97-102页
        3.4.2 延性特征第102页
        3.4.3 简化刚度和变形计算第102-103页
        3.4.4 FRP/钢-混凝土组合梁的设计第103-106页
        3.4.5 设计例题第106-107页
    3.5 本章小结第107-109页
4 FRP/钢复合开孔板抗剪性能第109-142页
    4.1 引言第109页
    4.2 已有界面连接形式研究进展第109-117页
        4.2.1 钢栓钉第109-111页
        4.2.2 FRP栓钉第111页
        4.2.3 湿粘界面连接第111-112页
        4.2.4 粘砂第112-113页
        4.2.5 钢开孔板第113-115页
        4.2.6 FRP开孔板第115-117页
    4.3 FRP/钢复合开孔板的抗剪试验第117-135页
        4.3.1 试件设计与制作第117-122页
        4.3.2 试验加载方案第122-123页
        4.3.3 试验结果与讨论第123-135页
    4.4 FRP/钢复合开孔板的抗剪承载能力计算第135-138页
        4.4.1 抗剪承载力计算公式第135-137页
        4.4.2 计算公式与本实验结果对比第137-138页
    4.5 FRP/钢复合开孔板粘接-滑移关系模型第138-141页
    4.6 小结第141-142页
5 FRP/钢-混凝土组合梁试验研究第142-179页
    5.1 引言第142页
    5.2 试验试件设计第142-145页
    5.3 试件的制作第145-149页
        5.3.1 模型试件的制作第145-146页
        5.3.2 模型试件的加工第146-149页
    5.4 试验装置第149页
    5.5 试验方案及加载方案第149-151页
        5.5.1 弯曲非破坏试验第150-151页
        5.5.2 弯曲破坏试验第151页
    5.6 试验结果与讨论第151-177页
        5.6.1 弯曲非破坏试验第151-158页
        5.6.2 弯曲破坏试验第158-177页
    5.7 本章小结第177-179页
6 FRP/钢复合管约束圆形混凝土柱抗震性能试验研究第179-218页
    6.1 引言第179页
    6.2 试验概况第179-187页
        6.2.1 试件设计第179-180页
        6.2.2 试件制备第180-181页
        6.2.3 材料特性第181-182页
        6.2.4 量测方案第182-185页
        6.2.5 试验装置第185-186页
        6.2.6 加载制度第186-187页
    6.3 试验现象分析第187-210页
        6.3.1 试验概况第187页
        6.3.2 钢筋混凝土柱第187-189页
        6.3.3 钢管约束钢筋混凝土柱第189-192页
        6.3.4 FRP/钢复合管约束钢筋混凝土柱第192-201页
        6.3.5 钢管约束型钢混凝土柱第201-204页
        6.3.6 FRP/钢复合管约束型钢混凝土柱第204-210页
    6.4 试验结果讨论第210-217页
        6.4.1 滞回曲线第210-211页
        6.4.2 骨架曲线第211-214页
        6.4.3 刚度退化第214-215页
        6.4.4 耗能能力第215-217页
    6.5 本章小结第217-218页
7 FRP/钢复合管约束圆形钢筋混凝土柱抗震性能数值模拟第218-236页
    7.1 引言第218页
    7.2 OpenSees建模第218-228页
        7.2.1 材料本构关系第219-227页
        7.2.2 截面恢复力模型第227-228页
    7.3 分析模型验证第228-230页
        7.3.1 FRP/钢复合管约束钢筋混凝土圆柱模型验证第228-229页
        7.3.2 FRP/钢复合管约束型钢混凝土圆柱模型验证第229-230页
    7.4 FRP/钢复合管约束圆形钢筋混凝土柱抗震性能参数分析第230-234页
        7.4.1 轴压比影响第231页
        7.4.2 剪跨比的影响第231-232页
        7.4.3 钢管厚度的影响第232-233页
        7.4.4 纵筋配筋率的影响第233页
        7.4.5 GFRP包裹层数的影响第233-234页
        7.4.6 GFRP包裹高度影响第234页
    7.5 本章小结第234-236页
8 FRP/钢-混凝土组合简支梁桥设计方法第236-260页
    8.1 引言第236页
    8.2 桥梁上部结构设计第236-239页
        8.2.1 设计目标第236页
        8.2.2 设计荷载第236-238页
        8.2.3 设计准则第238-239页
    8.3 初步设计第239-249页
        8.3.1 设计思路第239-241页
        8.3.2 设计说明第241页
        8.3.3 参数研究第241-248页
        8.3.4 组合界面抗剪设计第248-249页
    8.4 上部结构最终设计方案第249-251页
    8.5 组合桥下部结构的设计第251-258页
        8.5.1 盖梁的设计第251-255页
        8.5.2 桥墩墩身的设计第255-258页
    8.6 本章小结第258-260页
9 结论与展望第260-263页
    9.1 结论第260-261页
    9.2 主要创新点第261-262页
    9.3 展望第262-263页
参考文献第263-274页
攻读博士学位期间参加的科研项目及相关科研成果第274-276页
致谢第276-277页
作者简介第277页

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