摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
1.1.1 MRPC作为加固材料的优势 | 第12-13页 |
1.1.2 MRPC作为加固材料的研究意义 | 第13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-19页 |
1.2.1 地震灾害对砌体结构的破坏 | 第13-14页 |
1.2.2 改性增强复合材料及活性粉末混凝土研究 | 第14-18页 |
1.2.3 现有研究的评述 | 第18-19页 |
1.3 本文研究内容 | 第19-20页 |
1.3.1 研究目标 | 第19页 |
1.3.2 研究内容 | 第19页 |
1.3.3 拟解决关键问题 | 第19-20页 |
1.4 本章小结 | 第20-21页 |
第2章 MRPC面层加固无圈梁构造柱砌体墙抗震试验研究 | 第21-33页 |
2.1 设计依据 | 第21页 |
2.2 试件设计 | 第21-25页 |
2.3 试件破坏情况 | 第25-28页 |
2.3.1 WJQ破坏情况 | 第25-26页 |
2.3.2 GJQ破坏情况 | 第26页 |
2.3.3 DMQ破坏情况 | 第26-27页 |
2.3.4 SMQ破坏情况 | 第27-28页 |
2.4 墙体抗剪承载力 | 第28-29页 |
2.5 墙体滞回曲线 | 第29-31页 |
2.6 墙体骨架曲线 | 第31-32页 |
2.7 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 MRPC不同加固方式试件设计 | 第33-43页 |
3.1 MRPC配制 | 第33-36页 |
3.1.1 材料 | 第33页 |
3.1.2 配合比设计 | 第33-35页 |
3.1.3 立方体抗压试件试验结果 | 第35-36页 |
3.2 试件设计 | 第36-40页 |
3.2.1 设计依据 | 第36页 |
3.2.2 材料选择 | 第36-37页 |
3.2.3 试件尺寸 | 第37-39页 |
3.2.4 试件制作 | 第39-40页 |
3.3 加载制度 | 第40-41页 |
3.4 试验数据采集 | 第41-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 MRPC不同加固方式下墙体低周反复试验结果及分析 | 第43-74页 |
4.1 试件破坏情况分析 | 第43-49页 |
4.1.1 WJQ-1破坏情况 | 第43页 |
4.1.2 DMQ-2破坏情况 | 第43-44页 |
4.1.3 JDQ-3破坏情况 | 第44-45页 |
4.1.4 MJQ-4破坏情况 | 第45-46页 |
4.1.5 JGQ-5破坏情况 | 第46-47页 |
4.1.6 SMQ-6破坏情况 | 第47-48页 |
4.1.7 面层与墙体的粘结 | 第48-49页 |
4.2 墙体破坏过程分析 | 第49-50页 |
4.2.1 墙体破坏过程特点 | 第49-50页 |
4.2.2 墙体破坏阶段 | 第50页 |
4.3 试件抗剪承载力 | 第50-52页 |
4.4 滞回曲线 | 第52-54页 |
4.5 骨架曲线 | 第54-57页 |
4.6 试件刚度分析 | 第57-61页 |
4.6.1 刚度计算 | 第57-59页 |
4.6.2 刚度退化 | 第59-61页 |
4.7 位移延性 | 第61-63页 |
4.8 耗能能力 | 第63-65页 |
4.9 应变分析 | 第65-68页 |
4.10 抗剪承载力计算表达式 | 第68-72页 |
4.10.1 计算假定 | 第68-69页 |
4.10.2 抗剪承载力计算 | 第69-71页 |
4.10.3 计算值与试验值的比较 | 第71-72页 |
4.11 本章小结 | 第72-74页 |
第5章 ABAQUS非线性分析 | 第74-82页 |
5.1 材料的单元类型及本构关系模型 | 第74-78页 |
5.2 模型建立 | 第78-79页 |
5.2.1 建模假设 | 第78页 |
5.2.2 模型加载 | 第78-79页 |
5.2.3 建立模型 | 第79页 |
5.3 应力云图 | 第79-80页 |
5.4 模拟值与试验值比较 | 第80-81页 |
5.5 本章小结 | 第81-82页 |
第6章 结论与建议 | 第82-84页 |
6.1 结论 | 第82-83页 |
6.2 建议 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
后记 | 第87-88页 |
攻读硕士学位期间论文发表及科研情况 | 第88页 |