摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 钢筋混凝土结构 | 第10-11页 |
1.2 钢筋混凝土结构病害 | 第11-13页 |
1.3 加固技术 | 第13-17页 |
1.3.1 加固技术总括 | 第13-15页 |
1.3.2 灌浆加固技术的国内外研究情况 | 第15-17页 |
1.4 持荷封闭裂纹加固混杂梁的前期研究 | 第17-19页 |
1.5 本文研究的主要内容和方法 | 第19-22页 |
1.5.1 主要研究内容 | 第19-20页 |
1.5.2 主要研究方法 | 第20-22页 |
第二章 混杂梁裂纹发展规律与“持荷封闭裂纹”加固原理 | 第22-30页 |
2.1 普通钢筋混凝土梁受力过程与裂纹发展阶段 | 第22-25页 |
2.1.1 普通钢筋混凝土适筋梁 | 第22-23页 |
2.1.2 普通钢筋与高强钢筋混杂配置的钢筋混凝土梁 | 第23-25页 |
2.2“持荷封闭裂纹”加固法的力学原理 | 第25-26页 |
2.3 断裂力学在钢筋混凝土结构中的应用 | 第26-29页 |
2.3.1 线弹性断裂力学基本原理 | 第26-28页 |
2.3.2 普通钢筋混凝土梁中钢筋的阻裂增强机理 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 混杂梁加固试验设计 | 第30-42页 |
3.1 试验目的 | 第30页 |
3.2 试验设计 | 第30-39页 |
3.2.1 混杂梁的材料参数 | 第30-31页 |
3.2.2 混杂梁的设计参数 | 第31-32页 |
3.2.3 混杂梁的加固材料 | 第32-33页 |
3.2.4 混杂梁的开裂荷载和极限荷载 | 第33页 |
3.2.5 混杂梁的裂缝加固流程 | 第33-36页 |
3.2.6 试验采用的材料和仪器设备 | 第36页 |
3.2.7 混杂梁加载及数据采集 | 第36-38页 |
3.2.8 混杂梁试验工况 | 第38-39页 |
3.3 材料性能 | 第39-41页 |
3.3.1 混凝土的材料性能 | 第39-40页 |
3.3.2 钢筋的材料性能 | 第40页 |
3.3.3 灌缝胶的材料性能 | 第40-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 混杂梁裂纹发展规律与加固性能分析 | 第42-70页 |
4.1 未加固混杂梁裂纹发展规律 | 第42-46页 |
4.1.1 混杂梁一次加载至细观开裂荷载时的裂纹分布 | 第42页 |
4.1.2 混杂梁一次加载至宏观开裂荷载时的裂纹分布 | 第42-43页 |
4.1.3 混杂梁一次加载至 30%Mu时的裂纹分布 | 第43页 |
4.1.4 混杂梁一次加载至 50%Mu时的裂纹分布 | 第43-44页 |
4.1.5 混杂梁一次加载至 70%Mu时的裂纹分布 | 第44-45页 |
4.1.6 混杂梁一次加载至 100%Mu时的裂纹分布 | 第45页 |
4.1.7 混杂梁一次加载至 100%Mu时的荷载-位移关系 | 第45-46页 |
4.2 混杂梁在不同荷载等级“持荷封闭裂纹”加固后的情况 | 第46-59页 |
4.2.1 混杂梁在 50%Mu持荷加固后的情况 | 第47-53页 |
4.2.2 混杂梁在 70%Mu持荷加固后的情况 | 第53-57页 |
4.2.3 混杂梁在 100%Mu持荷加固后的情况 | 第57-59页 |
4.3 混杂梁一次加载至极限荷载“持荷封闭裂纹”加固后的情况 | 第59-64页 |
4.3.1 混杂梁一次加载至极限荷载持荷加固后的情况 | 第59-64页 |
4.3.2 混杂梁在Mu持荷加固后的荷载-位移关系 | 第64页 |
4.4 混杂梁的加固性能 | 第64-67页 |
4.4.1 混杂梁的最终裂纹分布 | 第64-65页 |
4.4.2 混杂梁加固前后的受力对比 | 第65-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-70页 |
第五章 有限元分析 | 第70-76页 |
5.1 有限元分析的主要内容 | 第70页 |
5.2 有限元模型建立 | 第70-75页 |
5.2.1 有限元模型基本参数选取 | 第70-71页 |
5.2.2 有限元建模及关键问题处理 | 第71-72页 |
5.2.3 有限元结果分析 | 第72-75页 |
5.3 本章小结 | 第75-76页 |
第六章 结论与展望 | 第76-78页 |
6.1 主要结论 | 第76-77页 |
6.2 展望 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
在学期间发表的论文和取得的学术成果 | 第82页 |