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FRP筋增强混凝土结构耐久性能及其设计方法研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第13-39页
    1.1 研究背景第13-14页
    1.2 复合筋种类及其基本性能第14-19页
        1.2.1 FRP筋第14-17页
        1.2.2 钢材-FRP复合筋第17-19页
    1.3 FRP筋增强混凝土结构耐久性研究现状第19-31页
        1.3.1 FRP筋材耐久性研究第19-26页
        1.3.2 FRP筋与混凝土界面粘结耐久性研究第26-29页
        1.3.3 FRP筋增强混凝土构件耐久性研究第29-31页
    1.4 本文研究目的与研究内容第31-33页
        1.4.1 研究目的第31-32页
        1.4.2 研究内容第32-33页
    1.5 参考文献第33-39页
第2章 加速环境下FRP筋长期力学性能退化规律研究第39-61页
    2.1 引言第39-40页
    2.2 试验方案第40-45页
        2.2.1 FRP筋第40-41页
        2.2.2 加速环境类型第41-42页
        2.2.3 试验方法第42-45页
    2.3 试验结果与分析第45-54页
        2.3.1 批次Ⅰ:恒温碱溶液浸泡环境第45-50页
        2.3.2 批次Ⅱ:潮湿混凝土包裹环境第50-51页
        2.3.3 批次Ⅲ:应力-恒温腐蚀性溶液耦合环境第51-54页
    2.4 基于加速老化试验数据的长期性能预测第54-58页
        2.4.1 潮湿混凝土包裹与碱溶液直接浸泡的对应关系研究第54-55页
        2.4.2 碱溶液浸泡环境下BE筋的长期性能预测第55-58页
    2.5 本章小结第58-59页
    2.6 参考文献第59-61页
第3章 海洋环境下FRP筋与混凝土粘结耐久性能研究第61-92页
    3.1 引言第61-62页
    3.2 试验方案第62-72页
        3.2.1 试验材料第62-66页
        3.2.2 试件形式和加速试验方案第66-70页
        3.2.3 加载及测试方法第70-72页
    3.3 试验结果与分析第72-89页
        3.3.1 破坏模式第72-75页
        3.3.2 粘结-滑移曲线和极限粘结强度变化规律第75-89页
    3.4 本章小结第89-90页
    3.5 参考文献第90-92页
第4章 面向海洋环境的FRP筋增强混凝土梁长期性能研究第92-122页
    4.1 引言第92-93页
    4.2 试验方案第93-99页
        4.2.1 试验材料第93-95页
        4.2.2 试件形式和加速试验方案第95-97页
        4.2.3 试验加载和测试方法第97-99页
    4.3 试验结果与分析第99-119页
        4.3.1 破坏模式第99-103页
        4.3.2 荷载-挠度曲线和特征荷载值第103-109页
        4.3.3 抗弯刚度和延性系数第109-112页
        4.3.4 裂缝宽度和分布第112-119页
        4.3.5 筋材微观损伤观测第119页
    4.4 本章小结第119-120页
    4.5 参考文献第120-122页
第5章 FRP筋长期力学性能预测和基本锚固长度计算方法研究第122-145页
    5.1 引言第122-123页
    5.2 研究背景第123-124页
        5.2.1 FRP筋力学性能退化机理第123页
        5.2.2 Arrhenius公式第123页
        5.2.3 FRP筋抗拉强度时变模型第123-124页
    5.3 FRP筋退化速率的影响因素分析第124-128页
        5.3.1 混凝土保护层对退化速率的影响第124-126页
        5.3.2 环境湿度对退化速率的影响第126页
        5.3.3 环境温度波动对退化速率的影响第126-128页
    5.4 考虑多参数影响的精细化FRP筋长期力学性能预测模型第128-131页
    5.5 针对BFRP筋的环境影响折减系数的计算第131-132页
    5.6 考虑粘结退化影响的FRP筋基本锚固长度计算方法第132-141页
        5.6.1 真实服役环境下FRP筋极限粘结强度损伤因子η的预测方法第132-134页
        5.6.2 针对BFRP筋的极限粘结强度损伤因子η的计算第134-136页
        5.6.3 基本锚固长度计算方法第136页
        5.6.4 BFRP筋粘结试验数据的收集第136-139页
        5.6.5 BFRP筋基本锚固长度设计公式第139-141页
    5.7 本章小结第141-142页
    5.8 参考文献第142-145页
第6章 FRP筋增强混凝土梁正常使用极限状态设计方法第145-168页
    6.1 引言第145-146页
    6.2 FRP筋增强混凝土梁短期抗弯刚度计算公式的修正第146-154页
        6.2.1 国内外规范中抗弯刚度的计算原则第146-147页
        6.2.2 计算曲线与试验曲线的比较第147-148页
        6.2.3 基于GB规范的修正的短期抗弯刚度计算公式的提出第148-153页
        6.2.4 修正公式适用性的校核第153-154页
    6.3 FRP筋增强混凝土梁长期变形的计算原则第154-156页
        6.3.1 国内外规范中采用的计算方法第154-155页
        6.3.2 FRP筋粘结性能变化对截面长期抗弯刚度计算的影响分析第155-156页
    6.4 FRP筋增强混凝土梁最大裂缝宽度计算公式的修正第156-165页
        6.4.1 受弯构件最大裂缝宽度的计算原理第156页
        6.4.2 基于试验数据分析的最大裂缝宽度计算公式的修正第156-163页
        6.4.3 修正的FRP筋增强混凝土受弯构件最大裂缝宽度计算公式的提出第163页
        6.4.4 修正公式适用性的校核第163-165页
    6.5 本章小结第165页
    6.6 参考文献第165-168页
第7章 结论与展望第168-172页
    7.1 主要结论第168-170页
    7.2 主要创新点第170页
    7.3 有待进一步研究的问题第170-172页
作者攻读博士学位期间发表的学术论文第172-174页
致谢第174页

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