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恶劣环境与荷载作用下FRP—高强混凝土耐久性试验及数值研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第9-17页
    1.1 研究意义第9-10页
    1.2 研究现状概述第10-16页
        1.2.1 FRP-混凝土界面的耐久性第10-14页
        1.2.2 FRP-混凝土界面性能的有限元分析第14-16页
    1.3 本文研究内容第16-17页
2 冻融与荷载共同作用下FRP-高强砼黏结耐久性第17-38页
    2.1 引言第17页
    2.2 试验概况第17-23页
        2.2.1 试验材料第17-18页
        2.2.2 试件制作第18-19页
        2.2.3 加载装置第19-21页
        2.2.4 试验步骤第21-22页
        2.2.5 数据测量第22-23页
        2.2.6 试件编号第23页
    2.3 试验结果与分析第23-36页
        2.3.1 冻融介质对混凝土的影响第23-24页
        2.3.2 冻融循环对混凝土的影响第24-26页
        2.3.3 极限荷载第26-27页
        2.3.4 破坏面位置第27-30页
        2.3.5 加载端的劣化剥离第30-31页
        2.3.6 荷载-端部滑移曲线第31-34页
        2.3.7 应变分布第34-35页
        2.3.8 有效黏结长度第35-36页
    2.4 本章小结第36-38页
3 冻融、干湿与荷载共同作用下FRP-高强砼黏结耐久性第38-51页
    3.1 引言第38页
    3.2 试验概况第38-40页
        3.2.1 试验步骤第38-39页
        3.2.2 试件编号第39-40页
    3.3 试验结果与分析第40-49页
        3.3.1 极限荷载第40页
        3.3.2 破坏面位置第40-42页
        3.3.3 加载端的劣化剥离第42-43页
        3.3.4 荷载-端部滑移曲线第43-45页
        3.3.5 应变分布第45-46页
        3.3.6 有效黏结长度第46-47页
        3.3.7 黏结滑移关系第47-49页
    3.4 本章小结第49-51页
4 冻融与荷载共同作用后FRP-高强砼黏结性能的有限元分析第51-72页
    4.1 引言第51页
    4.2 有限元模型第51-61页
        4.2.1 几何信息、约束与载荷第51-52页
        4.2.2 材料本构第52-59页
        4.2.3 单元网格划分第59页
        4.2.4 材料界面设置第59-61页
    4.3 劣化后的材料与界面第61-64页
        4.3.1 冻融对FRP和树脂胶的劣化第61页
        4.3.2 冻融对混凝土的劣化第61-63页
        4.3.3 冻融对胶-混凝土界面抗剪强度的影响第63页
        4.3.4 持载对界面的影响第63-64页
    4.4 模拟结果及分析第64-70页
        4.4.1 模拟效果第64-66页
        4.4.2 极限荷载第66-67页
        4.4.3 极限端部滑移第67-68页
        4.4.4 荷载一端部滑移曲线第68-69页
        4.4.5 有效黏结长度第69-70页
    4.5 本章小结第70-72页
5 结论与展望第72-74页
    5.1 结论第72-73页
        5.1.1 冻融和荷载共同作用第72页
        5.1.2 冻融、干湿和荷载共同作用第72页
        5.1.3 有限元分析第72-73页
    5.2 展望第73-74页
参考文献第74-78页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第78-79页
致谢第79-80页

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