摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 引言 | 第9-12页 |
1.2 钢筋混凝土结构的加固技术 | 第12-14页 |
1.3 CFRP加固技术的特点 | 第14-15页 |
1.3.1 CFRP材料的性能特点 | 第14页 |
1.3.2 CFRP加固技术的特点 | 第14-15页 |
1.4 CFRP加固钢筋混凝土柱抗震性能国内外研究现状 | 第15-18页 |
1.4.1 国内研究现状 | 第15-17页 |
1.4.2 国外研究现状 | 第17-18页 |
1.5 建筑物地震后破坏等级 | 第18-19页 |
1.6 课题的提出 | 第19-20页 |
1.7 本文主要研究内容 | 第20-21页 |
第2章 钢筋混凝土短柱试验方案及震损结果 | 第21-35页 |
2.1 引言 | 第21-22页 |
2.2 试件的设计与制作 | 第22页 |
2.3 材料性能试验 | 第22-28页 |
2.4 加载方案 | 第28-29页 |
2.5 试验结果与分析 | 第29-34页 |
2.5.1 破坏特征 | 第29-31页 |
2.5.2 F-△滞回曲线与骨架曲线 | 第31-34页 |
2.5.3 试件的承载力 | 第34页 |
2.6 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 震损钢筋混凝土短柱修复后的抗震性能试验研究 | 第35-63页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 试件的设计及制作 | 第35-40页 |
3.2.1 震损钢筋混凝土短柱试件设计以及修复 | 第35-37页 |
3.2.2 CFRP的施工工艺及流程 | 第37-40页 |
3.3 修复材料的物理力学性能 | 第40-43页 |
3.4 加载装置 | 第43-44页 |
3.4.1 试验加载装置 | 第43页 |
3.4.2 试验加载制度 | 第43-44页 |
3.5 短柱试验现象与结果 | 第44-50页 |
3.5.1 试件破坏形态分类标准 | 第44-45页 |
3.5.2 试件破坏形态描述 | 第45-50页 |
3.6 试验结果分析 | 第50-61页 |
3.6.1 试件的承载力 | 第50页 |
3.6.2 F-△滞回曲线及分析 | 第50-52页 |
3.6.3 骨架曲线及分析 | 第52-55页 |
3.6.4 延性分析 | 第55-57页 |
3.6.5 刚度退化分析 | 第57-61页 |
3.7 本章小结 | 第61-63页 |
第4章 CFRP加固震损钢筋混凝土短柱承载力计算与分析 | 第63-71页 |
4.1 引言 | 第63页 |
4.2 承载力计算基本假设 | 第63-64页 |
4.3 材料的本构关系 | 第64-66页 |
4.3.1 混凝土的本构关系 | 第64-65页 |
4.3.2 钢筋的本构关系 | 第65-66页 |
4.3.3 CFRP本构关系 | 第66页 |
4.4 加固规范中关于抗剪承载力计算方法的比较 | 第66-69页 |
4.4.1 《混凝土结构设计规范》规定的计算方法 | 第66-67页 |
4.4.2 《混凝土结构加固设计规范》规定的计算方法 | 第67-68页 |
4.4.3 《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》规定的计算方法 | 第68-69页 |
4.4.4 两种加固计算方法的比较 | 第69页 |
4.5 加固后短柱承载力的计算 | 第69-70页 |
4.6 本章小结 | 第70-71页 |
第5章 结论与展望 | 第71-73页 |
5.1 本文结论 | 第71-72页 |
5.2 研究展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第79页 |