预应力钢绞线网—高性能砂浆加固RC柱抗震实验研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
主要符号说明 | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.1.1 课题来源 | 第9页 |
1.1.2 抗震加固背景 | 第9-10页 |
1.1.3 抗震加固的目的和意义 | 第10页 |
1.2 现有RC柱加固方法概述 | 第10-12页 |
1.2.1 增大截面加固技术 | 第10页 |
1.2.2 粘结钢加固技术 | 第10-11页 |
1.2.3 纤维复合增强材料加固技术 | 第11页 |
1.2.4 高强钢绞线网—聚合物砂浆加固技术 | 第11-12页 |
1.3 高强钢绞线网—聚合物砂浆加固技术研究现状 | 第12-15页 |
1.3.1 加固RC梁受力性能研究 | 第12页 |
1.3.2 加固RC板受力性能研究 | 第12-13页 |
1.3.3 加固RC节点受力性能研究 | 第13页 |
1.3.4 加固砖墙受力性能研究 | 第13-14页 |
1.3.5 加固RC柱承载力研究 | 第14页 |
1.3.6 加固RC柱抗震性能研究 | 第14-15页 |
1.4 加固RC柱抗震研究存在问题 | 第15-16页 |
1.5 本文研究内容 | 第16页 |
1.6 本章小结 | 第16-17页 |
第二章 预应力钢绞线网加固RC柱抗震试验设计 | 第17-31页 |
2.1 试验目的 | 第17页 |
2.2 试件设计及制作 | 第17-19页 |
2.2.1 试件设计 | 第17-18页 |
2.2.2 试件制作要求 | 第18-19页 |
2.3 试件加固施工过程 | 第19-25页 |
2.3.1 钢绞线预应力施加过程 | 第21-22页 |
2.3.2 钢绞线预应力施加控制 | 第22-23页 |
2.3.3 横向钢绞线预应力损失处理 | 第23-25页 |
2.4 加载方案及测试内容 | 第25-28页 |
2.4.1 加载装置 | 第25-26页 |
2.4.2 加载机制 | 第26-27页 |
2.4.3 测试内容及测点布置 | 第27-28页 |
2.5 试件材料强度测试 | 第28-30页 |
2.5.1 混凝土强度测试 | 第28页 |
2.5.2 钢筋强度测试 | 第28页 |
2.5.3 高强钢绞线强度测试 | 第28-29页 |
2.5.4 高性能砂浆强度测试 | 第29-30页 |
2.6 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 实验现象及测试结果分析 | 第31-51页 |
3.1 概述 | 第31页 |
3.2 实验破坏现象 | 第31-36页 |
3.2.1 试件破坏过程 | 第31-36页 |
3.2.2 破坏现象结论 | 第36页 |
3.3 应变分析 | 第36-38页 |
3.3.1 箍筋应变分析 | 第36-37页 |
3.3.2 高强钢绞线应变分析 | 第37-38页 |
3.4 实验结果分析 | 第38-46页 |
3.4.1 滞回曲线 | 第38-39页 |
3.4.2 骨架曲线 | 第39-41页 |
3.4.3 延性分析 | 第41-43页 |
3.4.5 耗能分析 | 第43-44页 |
3.4.6 刚度退化分析 | 第44-46页 |
3.5 实验参数分析 | 第46-48页 |
3.5.1 轴压比 | 第46页 |
3.5.2 钢绞线间距 | 第46-47页 |
3.5.3 预应力水平 | 第47-48页 |
3.6 加固抗震延性计算 | 第48-50页 |
3.7 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 预应力钢绞线网加固RC柱恢复力模型研究 | 第51-62页 |
4.1 概述 | 第51页 |
4.2 高强钢绞线加固RC柱恢复力模型现状 | 第51-52页 |
4.3 材料本构模型 | 第52-55页 |
4.3.1 钢筋本构模型 | 第52页 |
4.3.2 混凝土本构模型 | 第52-55页 |
4.4 截面非线性分析 | 第55-57页 |
4.4.1 截面非线性分析过程 | 第55-57页 |
4.5 分析结果 | 第57-61页 |
4.5.1 骨架曲线 | 第57-58页 |
4.5.2 滞回曲线 | 第58-61页 |
4.6 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 结论与展望 | 第62-64页 |
5.1 结论 | 第62-63页 |
5.2 展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |