摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 本文研究背景 | 第10-11页 |
1.2 桥墩传统加固方法 | 第11-12页 |
1.3 FRP材料加固桥墩的原理与研究现状 | 第12-14页 |
1.3.1 FRP材料加固桥墩的原理 | 第12-13页 |
1.3.2 FRP材料加固空心墩的研究现状 | 第13-14页 |
1.4 桥墩抗震性能的分析方法 | 第14-15页 |
1.5 本文研究内容 | 第15-17页 |
第二章 有限元模型的建立方法 | 第17-31页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 FRP约束钢筋混凝土柱原理 | 第17-18页 |
2.3 CFRP加固桥墩ANSYS模型的选取 | 第18-19页 |
2.4 材料本构关系 | 第19-27页 |
2.4.1 钢筋的本构关系和破坏准则 | 第20-22页 |
2.4.2 混凝土的本构关系和破坏准则 | 第22-26页 |
2.4.3 碳纤维布的本构关系 | 第26-27页 |
2.5 钢筋混凝土桥墩模型单元类型的选取 | 第27-29页 |
2.5.1 混凝土单元 | 第27-28页 |
2.5.2 纵向钢筋单元 | 第28页 |
2.5.3 钢垫板单元 | 第28-29页 |
2.5.4 碳纤维布单元 | 第29页 |
2.6 非线性方程的求解方法 | 第29-31页 |
第三章 CFRP约束混凝土桥墩模型的验证 | 第31-47页 |
3.1 试验模型介绍 | 第31-33页 |
3.1.1 试验模型材料参数 | 第31-32页 |
3.1.2 加载制度 | 第32-33页 |
3.2 ANSYS计算模型的建立 | 第33-36页 |
3.3 ANSYS模拟结果与实测结果的对比 | 第36-40页 |
3.3.1 滞回曲线及骨架曲线模拟分析 | 第36-38页 |
3.3.2 桥墩破坏形态及塑性铰的模拟 | 第38-40页 |
3.4 CFRP约束钢筋混凝土柱与钢筋混凝土柱抗震性能对比研究 | 第40-45页 |
3.4.1 低周反复荷载作用下的滞回性能 | 第40-41页 |
3.4.2 骨架曲线 | 第41-42页 |
3.4.3 位移延性系数 | 第42-43页 |
3.4.4 初始刚度、等效刚度 | 第43-45页 |
3.4.5 滞回耗能能力 | 第45页 |
3.5 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 CFRP材料约束空心薄壁墩约束效果的分析 | 第47-63页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 长细比的影响 | 第47-52页 |
4.2.1 长细比对CFRP约束柱承载能力的影响 | 第47-50页 |
4.2.2 长细比对破坏形式的影响 | 第50-52页 |
4.3 轴压比的影响 | 第52-55页 |
4.3.1 轴压比对混凝土柱承载的影响 | 第52-53页 |
4.3.2 轴压比对柱破坏形式的影响 | 第53-55页 |
4.4 配筋率的影响 | 第55-58页 |
4.4.1 不同配筋率对混凝土柱承载的影响 | 第55-57页 |
4.4.2 不同配筋率对柱破坏形式的影响 | 第57-58页 |
4.5 CFRP材料包裹厚度的影响 | 第58-60页 |
4.5.1 不同包裹厚度对混凝土柱承载的影响 | 第58-59页 |
4.5.2 不同包裹厚度对柱破坏形式的影响 | 第59-60页 |
4.6 CFRP材料包裹高度的影响 | 第60-61页 |
4.6.1 不同包裹高度对混凝土柱承载能力的影响 | 第60页 |
4.6.2 不同包裹高度对柱开裂和塑性区的影响 | 第60-61页 |
4.7 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 CFRP材料约束空心薄壁墩的抗震性能分析 | 第63-79页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 长细比对结构抗震性能的影响 | 第63-65页 |
5.3 轴压比对结构抗震性能的影响 | 第65-68页 |
5.4 配筋率对结构抗震性能的影响 | 第68-70页 |
5.5 混凝土强度对结构抗震性能的影响 | 第70-72页 |
5.6 CFRP包裹层数对结构抗震性能的影响 | 第72-75页 |
5.7 CFRP包裹高度对结构抗震性能的影响 | 第75-78页 |
5.8 本章小结 | 第78-79页 |
结论与展望 | 第79-81页 |
1 结论 | 第79-80页 |
2 存在的问题及展望 | 第80-81页 |
2.1 现存在的问题 | 第80页 |
2.2 展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第85-86页 |
致谢 | 第86页 |