摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
·引言 | 第10-11页 |
·材料介绍 | 第11-12页 |
·FRP 筋材料介绍 | 第11-12页 |
·高性能纤维增强混凝土材料介绍 | 第12页 |
·国内外研究现状及实际应用 | 第12-16页 |
·FRP 筋在国内外的研究及发展 | 第12-14页 |
·FRP 筋在国内外的应用 | 第14-15页 |
·高性能纤维混凝土的实际应用 | 第15-16页 |
·CFRP-PCPs 复合筋混凝土构件的研究现状 | 第16页 |
·本文研究内容 | 第16-17页 |
·研究的实际意义 | 第17-18页 |
第二章 新型 CFRP-PCPs 复合筋混凝土梁受力性能的试验研究 | 第18-68页 |
·试验目的 | 第18页 |
·试验设计 | 第18-31页 |
·试验材料 | 第18-20页 |
·试件设计 | 第20-27页 |
·试验方法 | 第27-31页 |
·试验结果与分析 | 第31-65页 |
·试件受力过程 | 第31页 |
·试件的破坏形态 | 第31-33页 |
·荷载-挠度特性 | 第33-41页 |
·关于平截面假定 | 第41-44页 |
·裂缝分析 | 第44-59页 |
·荷载-上缘混凝土应变特性 | 第59-61页 |
·荷载-预应力 CFRP 筋应变特性 | 第61-63页 |
·非预应力钢筋荷载-应变特性 | 第63-64页 |
·PCPs 筋荷载-应变特性 | 第64-65页 |
·延性特征 | 第65-66页 |
·小结 | 第66-68页 |
第三章 新型 CFRP-PCPs 复合筋混凝土板受力性能的试验研究 | 第68-95页 |
·前言 | 第68页 |
·试验概况 | 第68-74页 |
·试件参数 | 第68-71页 |
·试验方法 | 第71-72页 |
·测试内容与方法 | 第72-74页 |
·试验结果与分析 | 第74-93页 |
·试件受力过程 | 第74页 |
·试件的破坏形态 | 第74-76页 |
·荷载-挠度特性 | 第76-79页 |
·关于平截面假定 | 第79-81页 |
·裂缝分析 | 第81-88页 |
·荷载-上缘混凝土应变特性 | 第88-89页 |
·荷载-预应力 CFRP 筋应变特性 | 第89-90页 |
·非预应力钢筋荷载-应变特性 | 第90-92页 |
·PCPs 筋荷载-应变特性 | 第92-93页 |
·延性特征 | 第93页 |
·小结 | 第93-95页 |
第四章 新型 CFRP-PCPs 复合筋混凝土梁设计理论研究 | 第95-114页 |
·基本假定 | 第95页 |
·预应力损失计算 | 第95-96页 |
·抗裂度计算 | 第96-97页 |
·CFRP-PCPs 复合筋混凝土梁正截面抗弯承载力理论分析与计算 | 第97-106页 |
·破坏模式分析 | 第97-98页 |
·CFRP-PCPs 筋混凝土梁正截面抗弯承载力计算方法 | 第98-104页 |
·计算结果与试验结果对比 | 第104-105页 |
·结论 | 第105-106页 |
·挠度的计算及研究 | 第106-109页 |
·国内外 CFRP 筋梁挠度计算研究现状 | 第106-107页 |
·本文建议的挠度计算公式 | 第107-108页 |
·计算值与试验结果的对比 | 第108-109页 |
·结论 | 第109页 |
·裂缝分析 | 第109-112页 |
·裂缝间距 | 第110-111页 |
·裂缝宽度计算公式 | 第111-112页 |
·本章小结 | 第112-114页 |
第五章 新型 CFRP-PCPs 复合筋混凝土梁板非线性有限元模拟 | 第114-122页 |
·基本假设 | 第114页 |
·钢筋混凝土结构的有限元模型的建立 | 第114-115页 |
·有限元模型的建立 | 第115-119页 |
·单元类型的选取 | 第115页 |
·材料特性 | 第115-117页 |
·ANSYS 有限元建模 | 第117-119页 |
·模拟值与试验值对比 | 第119-121页 |
·小结 | 第121-122页 |
第六章 结论与展望 | 第122-124页 |
·本文主要研究成果 | 第122-123页 |
·本文主要创新之处 | 第123页 |
·需进一步深入研究的问题 | 第123-124页 |
参考文献 | 第124-129页 |
攻读硕士期间发表的论文及科研成果 | 第129-130页 |
致谢 | 第130页 |