摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 桥梁加固方法介绍 | 第10页 |
1.3 CFRP在桥梁加固中的应用 | 第10-11页 |
1.3.1 CFRP材料的优点 | 第10-11页 |
1.3.2 CFRP加固桥梁结构应用现状 | 第11页 |
1.4 CFRP加固混凝土国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.4.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
1.4.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
1.5 箱梁剪力滞效应研究现状 | 第13-15页 |
1.5.1 能量变分法介绍 | 第13-14页 |
1.5.2 箱型梁剪力滞研究现状 | 第14-15页 |
1.5.3 已完成研究工作的不足 | 第15页 |
1.6 本文主要研究内容 | 第15-17页 |
2 碳纤维布加固混凝土箱梁剪力滞效应解析解 | 第17-38页 |
2.1 基本假定 | 第17-18页 |
2.2 换算截面 | 第18-20页 |
2.2.1 考虑纵向应变相等进行截面换算 | 第19页 |
2.2.2 考虑剪切应变相等进行截面换算 | 第19-20页 |
2.3 碳纤维加固混凝土箱梁势能的计算 | 第20-29页 |
2.3.1 箱梁换算截面几何特性计算 | 第20-21页 |
2.3.2 基本变分方程的推导 | 第21-27页 |
2.3.3 碳纤维加固箱梁正应力计算 | 第27-29页 |
2.4 碳纤维布加固预应力混凝土箱梁剪力滞效应分析 | 第29-37页 |
2.4.1 碳纤维布加固曲线布束混凝土箱梁剪力滞效应分析 | 第29-33页 |
2.4.2 碳纤维布加固折线布束混凝土箱梁剪力滞效应分析 | 第33-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-38页 |
3 碳纤维加固混凝土箱梁剪力滞有限元分析 | 第38-54页 |
3.1 材料本构关系及其破坏准则 | 第38-40页 |
3.1.1 混凝土 | 第38-39页 |
3.1.2 钢筋 | 第39-40页 |
3.1.3 碳纤维布本构关系 | 第40页 |
3.2 钢筋混凝土的有限元模型 | 第40-42页 |
3.3 碳纤维加固混凝土箱梁剪力滞有限元分析 | 第42-51页 |
3.3.1 应力分析 | 第44-47页 |
3.3.2 有限元结果与解析解计算结果对比 | 第47-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-54页 |
4 考虑滑移效应的碳纤维布加固混凝土箱梁剪力滞效应分析 | 第54-64页 |
4.1 碳纤维材料-混凝土截面粘结滑移本构关系 | 第54-56页 |
4.2 考虑滑移效应的碳纤维布加固混凝土箱梁剪力滞效应分析 | 第56-62页 |
4.2.1 模型分析 | 第57页 |
4.2.2 考虑粘结滑移前后箱梁截面应力对比 | 第57-62页 |
4.3 本章小结 | 第62-64页 |
5 加固钢筋混凝土箱梁CFRP用量设计 | 第64-75页 |
5.1 计算模型分类 | 第64页 |
5.2 基本假定 | 第64-65页 |
5.3 初始应变的抗弯极限承载力的确定 | 第65-67页 |
5.3.1 箱梁加固前梁体的受力分析及初始应变 | 第65-66页 |
5.3.2 初始应变的抗弯极限承载力的确定 | 第66-67页 |
5.4 CFRP加固的第一类箱形截面梁承载力研究 | 第67-74页 |
5.4.1 单筋布置的第一类箱形截面梁承载力计算 | 第67-70页 |
5.4.2 双筋布置的第一类箱形截面梁承载力计算 | 第70-72页 |
5.4.3 算例 | 第72-74页 |
5.5 本章小结 | 第74-75页 |
6 结论与展望 | 第75-76页 |
6.1 结论 | 第75页 |
6.2 展望 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第80页 |