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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

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