摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-26页 |
1.1 研究背景 | 第14-18页 |
1.1.1 目前建筑工程存在的问题 | 第14-15页 |
1.1.2 FRP筋的特点及应用 | 第15-17页 |
1.1.3 FRP筋与混凝土工作的关键问题 | 第17-18页 |
1.2 国内外FRP筋与混凝土粘结理论研究现状 | 第18-23页 |
1.2.1 粘结机理方面的研究 | 第18页 |
1.2.2 界面破坏形式的研究 | 第18-19页 |
1.2.3 粘结强度及基本锚固长度的研究 | 第19-20页 |
1.2.4 FRP筋与混凝土粘结滑移本构关系模型的研究 | 第20-22页 |
1.2.5 粘结强度影响因素的研究 | 第22-23页 |
1.3 FRP筋与混凝土粘结性能研究的发展趋势 | 第23-24页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第24-26页 |
第二章 FRP筋与混凝土轴心拉拔试验 | 第26-34页 |
2.1 试验材料特性 | 第26-28页 |
2.1.1 混凝土 | 第26-27页 |
2.1.2 试验FRP筋材质 | 第27-28页 |
2.2 试件制作 | 第28-31页 |
2.2.1 试件模板制作 | 第28-29页 |
2.2.2 试块浇筑成型过程 | 第29-30页 |
2.2.3 加载端锚具 | 第30-31页 |
2.3 试验装置及加载过程 | 第31-34页 |
第三章 单端轴心拉拔试验结果研究 | 第34-50页 |
3.1 试件破坏形式 | 第34-42页 |
3.1.1 加载端筋脆断破坏 | 第34-35页 |
3.1.2 肋剥离筋拔出破坏 | 第35-36页 |
3.1.3 肋间混凝土劈裂破坏 | 第36-37页 |
3.1.4 筋内部拉断破坏 | 第37-42页 |
3.2 粘结-滑移曲线及其特性 | 第42-46页 |
3.2.1 典型的粘结滑移曲线 | 第42-44页 |
3.2.2 粘结滑移曲线的粘结特性 | 第44-46页 |
3.3 CFRP筋与GFRP筋的粘结性能及破坏机理分析 | 第46-48页 |
3.3.1 CFRP筋和GFRP筋的粘结共同特性 | 第46-47页 |
3.3.2 带肋CFRP筋和GFRP筋的粘结滑移曲线对比 | 第47-48页 |
3.3.3 混凝土强度对GFRP筋混凝土的粘结滑移曲线的影响 | 第48页 |
3.4 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 FRP筋与混凝土粘结滑移本构关系和影响因素 | 第50-62页 |
4.1 带肋FRP筋与混凝土粘结滑移本构关系 | 第50-53页 |
4.1.1 本文提出的本构关系模型 | 第50-51页 |
4.1.2 试验验证 | 第51-53页 |
4.2 FRP筋与混凝土粘结性能影响因素 | 第53-59页 |
4.2.1 FRP筋直径的影响 | 第53-55页 |
4.2.2 粘结长度的影响 | 第55-57页 |
4.2.3 混凝土强度的影响 | 第57-59页 |
4.2.4 加载速度的影响 | 第59页 |
4.3 本章小结 | 第59-62页 |
第五章 外贴应变片和应变传感器的智能筋拉拔试验 | 第62-78页 |
5.1 引言 | 第62-63页 |
5.2 外贴应变片的智能筋拉拔试验 | 第63-66页 |
5.2.1 试验材料 | 第63-64页 |
5.2.2 智能筋试块设计方案 | 第64页 |
5.2.3 试件制作及养护 | 第64-66页 |
5.3 外贴片试验结果分析 | 第66-72页 |
5.3.1 粘结应力推导公式 | 第66-67页 |
5.3.2 FRP筋应变随荷载的变化规律 | 第67-69页 |
5.3.3 FRP筋应力应变随加载端滑移的变化规律 | 第69-70页 |
5.3.4 FRP筋应变与应力在粘结长度上的分布规律 | 第70-71页 |
5.3.5 FRP筋与混凝土粘结应力在粘结长度上的分布规律 | 第71-72页 |
5.4 FBG-FRP智能筋拉拔试验及其结果分析 | 第72-75页 |
5.4.1 FBG-FRP智能试件的拉拔试验 | 第72-74页 |
5.4.2 FBG-FRP筋试验结果与外贴片试验结果对比分析 | 第74-75页 |
5.5 本章小结 | 第75-78页 |
第六章 结论 | 第78-80页 |
6.1 结论 | 第78页 |
6.2 展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
作者简介 | 第84页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第84-86页 |
致谢 | 第86页 |