摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景 | 第10页 |
1.2 CFRP加固的简介 | 第10-12页 |
1.2.1 CFRP性能简介 | 第10-11页 |
1.2.2 加固概论 | 第11-12页 |
1.3 钢筋混凝土箱梁及加固国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.3.1 国外学者的研究成果 | 第12页 |
1.3.2 国内学者的研究成果 | 第12-14页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第14-16页 |
2 试验方案设计 | 第16-28页 |
2.1 试验内容 | 第16页 |
2.2 试件设计及CFRP加固方案 | 第16-20页 |
2.2.1 尺寸拟定 | 第16-17页 |
2.2.2 材料选定 | 第17页 |
2.2.3 模型梁配筋 | 第17-18页 |
2.2.4 加固方式 | 第18-20页 |
2.2.5 CFRP粘贴加固过程 | 第20页 |
2.3 试验加载设计 | 第20-25页 |
2.3.1 试验装置设计 | 第20-24页 |
2.3.2 试验加载工况设计 | 第24-25页 |
2.4 量测设计 | 第25-27页 |
2.4.1 量测项目 | 第25页 |
2.4.2 纵筋和箍筋的应变布置与测量 | 第25-26页 |
2.4.3 混凝土和碳纤维布的应变布置与测量 | 第26页 |
2.4.4 试验梁扭转角测量 | 第26-27页 |
2.4.5 试验梁挠度测量 | 第27页 |
2.5 小结 | 第27-28页 |
3 试验结果及分析 | 第28-66页 |
3.1 纯扭试验结果分析 | 第28-30页 |
3.2 试验的破坏过程和试验梁的破坏形态 | 第30-37页 |
3.3 试验梁承载力变化 | 第37页 |
3.4 试验梁的刚度变化 | 第37-40页 |
3.4.1 抗扭刚度的变化 | 第37-39页 |
3.4.2 抗弯刚度的变化 | 第39-40页 |
3.5 钢筋的应变分析 | 第40-62页 |
3.5.1 纵筋的应变分析 | 第40-50页 |
3.5.2 箍筋的应变分析 | 第50-62页 |
3.6 CFRP的应变分析 | 第62-64页 |
3.7 混凝土的应变分析 | 第64页 |
3.8 CFRP的粘贴形式对加固效果的影响 | 第64页 |
3.9 小结 | 第64-66页 |
4 CFRP加固复合受力钢筋混凝土箱梁受扭承载力的理论分析 | 第66-76页 |
4.1 引言 | 第66页 |
4.2 混凝土开裂前的应力分析 | 第66-70页 |
4.2.1 理论推导 | 第66-69页 |
4.2.2 理论计算结果与试验值对比分析 | 第69-70页 |
4.3 混凝土开裂后的应力分析 | 第70-74页 |
4.3.1 变角度空间桁架模型分析 | 第70-74页 |
4.3.2 理论计算结果与试验值对比分析 | 第74页 |
4.4 小结 | 第74-76页 |
5 CFRP加固钢筋混凝土箱梁有限元分析 | 第76-85页 |
5.1 有限元模型的建立 | 第76页 |
5.2 单元的选择 | 第76-77页 |
5.2.1 混凝土单元 | 第76页 |
5.2.2 钢筋单元 | 第76-77页 |
5.2.3 碳纤维布单元 | 第77页 |
5.3 试验梁几何模型建立和网格划分 | 第77-80页 |
5.4 计算结果分析 | 第80-84页 |
5.4.1 扭矩单位扭转角曲线 | 第80-82页 |
5.4.2 混凝土的应变 | 第82-83页 |
5.4.3 变形示意图 | 第83-84页 |
5.5 小结 | 第84-85页 |
结论与展望 | 第85-87页 |
结论 | 第85-86页 |
展望 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-91页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第91页 |