摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题研究背景 | 第10-13页 |
1.1.1 结构加固的主要原因 | 第11-12页 |
1.1.2 尾矿砂的再利用 | 第12-13页 |
1.2 PVA 纤维水泥基复合材料的研究概况 | 第13-15页 |
1.2.1 PVA 纤维尾矿砂水泥基复合材料的概述 | 第13-14页 |
1.2.2 PVA 纤维水泥基复合材料在国内外的研究现状 | 第14页 |
1.2.3 PVA 纤维水泥基复合材料在实际工程中的应用 | 第14-15页 |
1.3 PVA 纤维尾矿砂水泥基复合材料加固的优势 | 第15-16页 |
1.4 非接触式位移/应变视频测量系统在本实验中的应用 | 第16页 |
1.5 本文研究的意义及主要内容 | 第16-18页 |
第2章 非接触式位移/应变视频测量系统的试验研究 | 第18-23页 |
2.1 概述 | 第18页 |
2.2 试验概况 | 第18-23页 |
2.2.1 试验方法 | 第18-19页 |
2.2.2 试验结果与分析 | 第19-21页 |
2.2.3 试验中的误差分析 | 第21-23页 |
第3章 PVA-TCC 加固素混凝土梁的试验研究 | 第23-29页 |
3.1 概述 | 第23页 |
3.2 PVA-TCC 材料性能试验 | 第23-24页 |
3.2.1 实验材料的选取 | 第23-24页 |
3.2.2 试验过程及结果 | 第24页 |
3.3 试件设计及测试方法 | 第24-25页 |
3.3.1 试件设计 | 第24-25页 |
3.3.2 测试方法 | 第25页 |
3.4 试验结果与分析 | 第25-28页 |
3.4.1 复合梁弯曲试验的荷载-跨中位移结果分析 | 第25-27页 |
3.4.2 复合梁的受弯性能分析 | 第27-28页 |
3.5 本章小结 | 第28-29页 |
第4章 PVA-TCC 加固钢筋混凝土梁的试验研究与分析 | 第29-41页 |
4.1 概述 | 第29页 |
4.2 试验方案 | 第29-32页 |
4.2.1 试验梁的设计与制作 | 第29-30页 |
4.2.2 试验设备 | 第30-31页 |
4.2.3 试验加载方案与量测内容 | 第31-32页 |
4.3 试验结果分析 | 第32-40页 |
4.3.1 试验梁的破坏形式分析 | 第32-35页 |
4.3.2 试验梁的挠度分析 | 第35-37页 |
4.3.3 试验梁的钢筋应变分析 | 第37-39页 |
4.3.4 试验梁混凝土应变分析 | 第39-40页 |
4.4 本章小结 | 第40-41页 |
第5章 PVA-TCC 加固钢筋混凝土梁的承载力及挠度计算 | 第41-48页 |
5.1 基本假设 | 第41页 |
5.2 加固后的钢筋混凝土梁的极限承载力计算 | 第41-44页 |
5.2.1 极限承载力的计算公式 | 第41-43页 |
5.2.2 试验值与理论值的比较 | 第43-44页 |
5.3 加固后的钢筋混凝土梁的挠度理论计算公式 | 第44-47页 |
5.3.1 基本理论 | 第44页 |
5.3.2 钢筋混凝土梁截面的刚度计算 | 第44-46页 |
5.3.3 试验梁挠度计算公式 | 第46-47页 |
5.3.4 试验值与理论值比较 | 第47页 |
5.4 本章小结 | 第47-48页 |
第6章 钢筋混凝土梁加固后受力性能的数值模拟 | 第48-62页 |
6.1 有限元软件 ABAQUS 简介 | 第48-49页 |
6.2 建立有限元模型 | 第49-52页 |
6.2.1 创建几何部件 | 第50页 |
6.2.2 创建材料和截面属性 | 第50页 |
6.2.3 定义约束、边界条件和荷载 | 第50-51页 |
6.2.4 划分网格 | 第51-52页 |
6.3 计算结果及分析 | 第52-61页 |
6.3.1 试验模拟极限承载力的分析 | 第52-56页 |
6.3.2 试验梁的模拟结果云图 | 第56-61页 |
6.4 本章小结 | 第61-62页 |
第7章 结论与展望 | 第62-64页 |
7.1 结论 | 第62页 |
7.1.1 试验结论 | 第62页 |
7.1.2 数值模拟结论 | 第62页 |
7.2 展望 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
在学研究成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |