GFRP组合RC柱轴心受压的试验研究与分析
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
1 绪论 | 第9-20页 |
1.1 前言 | 第9-10页 |
1.2 FRP的发展 | 第10-15页 |
1.2.1 国外的发展情况 | 第10-11页 |
1.2.2 国内的发展情况 | 第11页 |
1.2.3 FRP在土木工程中的研究与应用 | 第11-15页 |
1.3 主要的混凝土结构加固技术 | 第15-17页 |
1.4 GFRP加固技术的优越性 | 第17-18页 |
1.5 GFRP加固技术在重庆市的应用前景 | 第18-19页 |
1.6 本文的主要内容、目的和意义 | 第19-20页 |
1.6.1 主要研究内容 | 第19页 |
1.6.2 研究的目的和意义 | 第19-20页 |
2 玻璃纤维及粘结树脂 | 第20-27页 |
2.1 玻璃纤维的分类 | 第20-21页 |
2.1.1 按含碱量分类 | 第20页 |
2.1.2 按力学性能分类 | 第20-21页 |
2.2 玻璃纤维的特性 | 第21-22页 |
2.2.1 玻璃纤维的优越性 | 第21页 |
2.2.2 玻璃纤维的应力应变关系 | 第21-22页 |
2.3 粘接树脂 | 第22-23页 |
2.4 GFRP的加固工艺与规定 | 第23-27页 |
2.4.1 GFRP加固混凝土结构的一般工艺 | 第23-25页 |
2.4.2 GFRP加固的一般规定 | 第25-27页 |
3 试验的设计和实施 | 第27-35页 |
3.1 试验方案 | 第27页 |
3.1.1 试验柱的分组和编号 | 第27页 |
3.1.2 试验柱的截面尺寸和配筋 | 第27页 |
3.1.3 试验柱的制作 | 第27页 |
3.2 材料性能试验 | 第27-30页 |
3.2.1 混凝土的强度 | 第28页 |
3.2.2 钢筋的力学性能 | 第28-29页 |
3.2.3 玻璃纤维材料的力学性能 | 第29-30页 |
3.3 试验过程 | 第30-34页 |
3.3.1 试验准备 | 第31页 |
3.3.2 GFRP粘贴和应变片布置 | 第31-32页 |
3.3.3 加载方式 | 第32-34页 |
3.3.4 加载过程 | 第34页 |
3.4 试验注意事项 | 第34-35页 |
4 试验结果及分析 | 第35-49页 |
4.1 试验柱的承载力 | 第35页 |
4.2 裂缝的开展及破坏形态 | 第35-42页 |
4.3 混凝土柱的应变曲线和正截面承载力 | 第42-44页 |
4.4 混凝土柱的截面刚度 | 第44-45页 |
4.5 GFRP柱子纵向钢筋应变 | 第45-46页 |
4.6 混凝土柱的延性比较 | 第46页 |
4.7 GFRP、混凝土和箍筋的应变 | 第46-48页 |
4.8 应力差的影响 | 第48-49页 |
5 GFRP约束RC柱机理 | 第49-54页 |
5.1 混凝土受压破坏规律 | 第49-50页 |
5.2 GFRP约束机理 | 第50-54页 |
5.2.1 混凝土处于三向受压状态时的变形特点 | 第50-51页 |
5.2.2 GFRP约束受力分析 | 第51-54页 |
6 影响参数的有限元分析 | 第54-58页 |
6.1 有限元模型的建立 | 第54页 |
6.2 截面尺寸的影响 | 第54-55页 |
6.3 截面形状的影响 | 第55-56页 |
6.4 混凝土的强度等级影响 | 第56页 |
6.5 综合影响系数 | 第56-58页 |
7 承载力计算方法 | 第58-68页 |
7.1 破坏形态 | 第58页 |
7.2 计算假定 | 第58-59页 |
7.3 计算方法 | 第59-68页 |
7.3.1 箍筋比拟法 | 第60-62页 |
7.3.2 综合系数法 | 第62-64页 |
7.3.3 近似平衡法 | 第64-68页 |
8 结论 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-72页 |