摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 混凝土加固技术概述 | 第10-12页 |
1.3 FRP 材料及研究现状 | 第12-14页 |
1.3.1 FRP 材料 | 第12-13页 |
1.3.2 结构用 FRP 研究现状 | 第13-14页 |
1.4 FRP 两种加固方法 | 第14-17页 |
1.4.1 外贴式加固技术及研究现状 | 第14页 |
1.4.2 内嵌式加固技术及研究现状 | 第14-17页 |
1.5 本文主要研究的工作及意义 | 第17页 |
1.6 本章小结 | 第17-18页 |
第2章 试件设计与制作 | 第18-32页 |
2.1 试验的目的与依据 | 第18页 |
2.1.1 试验目的 | 第18页 |
2.1.2 试验依据 | 第18页 |
2.2 试件的设计与制作 | 第18-20页 |
2.2.1 试验梁设计 | 第18页 |
2.2.2 试验梁的理论计算 | 第18-20页 |
2.3 普通混凝土初步配合比计算 | 第20-22页 |
2.3.1 混凝土配制强度计算 | 第21页 |
2.3.2 水灰比计算 | 第21页 |
2.3.3 用水量计算 | 第21页 |
2.3.4 水泥用量计算 | 第21页 |
2.3.5 粗骨料和细骨料用量的计算 | 第21-22页 |
2.4 试件现场制作 | 第22-23页 |
2.5 材料性能 | 第23-28页 |
2.5.1 试验梁混凝土立方体抗压强度试验 | 第23-27页 |
2.5.2 试验梁钢筋力学性能 | 第27页 |
2.5.3 纤维片材与建筑结构胶力学性能 | 第27-28页 |
2.6 试验梁加固方案及加固方法 | 第28-31页 |
2.6.1 加固方案 | 第28-29页 |
2.6.2 试验梁加固方法 | 第29-31页 |
2.7 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 内嵌式 CFRP 加固混凝土梁抗弯静力试验研究 | 第32-52页 |
3.1 试验装置及加载方案 | 第32-33页 |
3.1.1 加载设备 | 第32-33页 |
3.1.2 测试仪器 | 第33页 |
3.1.3 加载程序 | 第33页 |
3.1.4 测点布置及测量内容 | 第33页 |
3.2 试验结果 | 第33-48页 |
3.2.1 各试验梁试验现象描述 | 第33-40页 |
3.2.2 各试验梁荷载-挠度曲线 | 第40-43页 |
3.2.3 各试验梁荷载-应变(钢筋、板条)曲线 | 第43-47页 |
3.2.4 各试验梁裂缝分布及破坏形态图 | 第47-48页 |
3.3 试验结果分析 | 第48-51页 |
3.3.1 抗弯承载力分析 | 第48-50页 |
3.3.2 跨中截面受拉钢筋、CFRP 板条的应变分析 | 第50页 |
3.3.3 跨中荷载-挠度分析 | 第50页 |
3.3.4 裂缝开展情况分析 | 第50-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
第4章 对比分析不同加固情况下加固效果 | 第52-58页 |
4.1 内嵌板条加固梁与外贴板条加固梁加固效果对比分析 | 第52-53页 |
4.2 对比分析不同加固情况对混凝土与 CFRP 板条粘结性能影响 | 第53-57页 |
4.2.1 粘结材料的影响 | 第53-54页 |
4.2.2 粘结长度的影响 | 第54-55页 |
4.2.3 开槽尺寸的影响 | 第55-56页 |
4.2.4 开槽数量的影响 | 第56-57页 |
4.3 本章小结 | 第57-58页 |
第5章 试验梁非线性有限元分析 | 第58-67页 |
5.1 概述 | 第58页 |
5.2 ABAQUS 软件简介 | 第58-59页 |
5.3 基于 ABAQUS 的钢筋混凝土梁模型和内嵌 CFRP 板加固梁模型 | 第59-62页 |
5.3.1 单元模型 | 第59-60页 |
5.3.2 本构模型 | 第60-61页 |
5.3.3 试验梁非线性有限元模型 | 第61-62页 |
5.4 结果分析 | 第62-66页 |
5.4.1 普通钢筋混凝土梁 L1 | 第62-64页 |
5.4.2 内嵌碳纤维板加固钢筋混凝土梁 L5 | 第64-65页 |
5.4.3 L1 和 L5 有限元计算结果对比分析 | 第65-66页 |
5.5 本章小结 | 第66-67页 |
结论与展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
作者简介 | 第71页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和科技成果 | 第71-72页 |