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 |