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纤维增强复合材料(FRP)格构柱基本性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-35页
    1.1 研究背景第13-18页
        1.1.1 FRP型材的特点第13-14页
        1.1.2 FRP型材及FRP结构在土木工程中的应用与发展第14-18页
        1.1.3 FRP型材及FRP结构在土木工程中应用与发展中存在的问题第18页
    1.2 国内外研究现状第18-26页
        1.2.1 FRP型材第19页
        1.2.2 FRP节点第19-23页
        1.2.3 FRP轴压构件第23-26页
        1.2.4 全FRP结构第26页
    1.3 本文的主要研究内容第26-27页
    1.4 本章小结第27页
    1.5 参考文献第27-35页
第二章 FRP型材基本力学性能研究第35-56页
    2.1 引言第35页
    2.2 不同类型FRP型材基本力学性能试验研究第35-52页
        2.2.1 FRP型材材料拉伸性能第36-40页
            2.2.1.1 试验概况第36-38页
            2.2.1.2 试验结果及分析第38-40页
        2.2.2 FRP型材材料压缩性能第40-44页
            2.2.2.1 试验概况第40-41页
            2.2.2.2 试验结果及分析第41-44页
        2.2.3 FRP型材材料弯曲性能第44-47页
            2.2.3.1 试验概况第44-45页
            2.2.3.2 试验结果及分析第45-47页
        2.2.4 FRP型材材料剪切性能第47-52页
            2.2.4.1 试验概况第47-50页
            2.2.4.2 试验结果及分析第50-52页
    2.3 本章小结第52-53页
    2.4 参考文献第53-56页
第三章 新型全FRP节点及钢-FRP节点性能研究第56-74页
    3.1 引言第56页
    3.2 新型全FRP节点探索性试验研究第56-64页
        3.2.1 试验概况第56-60页
            3.2.1.1 材料性能第56-58页
            3.2.1.2 FRP节点设计第58页
            3.2.1.3 FRP节点制作第58-60页
            3.2.1.4 试验装置及加载制度第60页
        3.2.2 试验结果及分析第60-64页
            3.2.2.1 试验现象及破坏模式第60-62页
            3.2.2.2 荷载-位移关系第62-64页
    3.3 格构柱中全FRP节点及钢-FRP节点试验研究第64-71页
        3.3.1 试验概况第64-67页
            3.3.1.1 材料性能第64页
            3.3.1.2 FRP节点设计第64-66页
            3.3.1.3 FRP节点制作第66页
            3.3.1.4 试验装置及加载制度第66-67页
        3.3.2 试验结果及分析第67-71页
            3.3.2.1 试验现象及破坏模式第67-69页
            3.3.2.2 荷载-位移关系第69-71页
    3.4 本章小结第71页
    3.5 参考文献第71-74页
第四章 FRP轴压杆件稳定性能研究第74-115页
    4.1 引言第74页
    4.2 FRP轴心受压杆件弯曲屈曲临界力计算方法第74-91页
        4.2.1 FRP轴心受压杆件整体屈曲临界力计算方法第74-80页
            4.2.1.1 FRP轴心受压杆件弯曲屈曲临界力计算方法第75-79页
            4.2.1.2 FRP轴心受压杆件弯扭屈曲临界力计算方法第79-80页
        4.2.2 FRP轴心受压杆件局部屈曲临界力计算方法第80-90页
        4.2.3 整体屈曲与局部屈曲耦合导致FRP轴压杆件破坏时临界力计算方法第90-91页
    4.3 FRP轴心受压杆件屈曲临界力计算方法比较分析及建议第91-109页
        4.3.1 FRP轴心受压杆件整体屈曲临界力计算方法比较及建议第91-107页
        4.3.2 FRP轴心受压杆件局部屈曲临界力计算方法比较及建议第107-108页
        4.3.3 整体屈曲与局部屈曲耦合导致FRP轴压杆件破坏时临界力计算方法比较及建议第108-109页
    4.4 FRP轴心受压杆件设计建议第109-110页
    4.5 本章小结第110页
    4.6 参考文献第110-115页
第五章 FRP型材修复格构式钢结构及考虑节点滑移效应的模型研究第115-145页
    5.1 引言第115-116页
    5.2 FRP型材修复钢格构柱试验研究第116-129页
        5.2.1 试验概况第116-119页
            5.2.1.1 材料性能第116-117页
            5.2.1.2 构件设计、试验装置及加载制度第117-118页
            5.2.1.3 量测内容及测点布置第118-119页
        5.2.2 试验步骤第119-120页
        5.2.3 试验结果及分析第120-129页
            5.2.3.1 试验现象及破坏模式第120-122页
            5.2.3.2 荷载-位移关系第122-125页
            5.2.3.3 荷载-应变关系第125-127页
            5.2.3.4 螺栓节点滑移及摩擦系数分析第127-129页
    5.3 考虑节点滑移效应的格构式结构模型研究第129-142页
        5.3.1 足尺结构及节点试验第130页
        5.3.2 考虑节点滑移效应的有限元模型第130-134页
        5.3.3 有限元模型(MP)验证第134-142页
            5.3.3.1 位移及荷载-位移关系第134-138页
            5.3.3.2 失效模式第138-142页
    5.4 本章小结第142-143页
    5.5 参考文献第143-145页
第六章 全FRP格构柱静力性能研究第145-196页
    6.1 引言第145页
    6.2 轴心受压全FRP格构柱结构性能研究第145-172页
        6.2.1 轴心受压全FRP格构柱结构性能试验研究第145-154页
            6.2.1.1 试验概况第145-148页
            6.2.1.2 试验结果及分析第148-154页
        6.2.2 轴心受压全FRP格构柱结构性能数值分析第154-165页
            6.2.2.1 有限元模型第154-157页
            6.2.2.2 数值计算结果及分析第157-165页
        6.2.3 轴心受压全FRP格构柱与相同承载力钢格构柱的对比分析第165-172页
            6.2.3.1 对比钢格构柱极限承载力验证第165-167页
            6.2.3.2 结构基本力学性能及自重对比分析第167-172页
    6.3 水平荷载作用下全FRP格构柱结构性能研究第172-194页
        6.3.1 水平荷载作用下全FRP格构柱结构性能试验研究第172-183页
            6.3.1.1 试验概况第172-174页
            6.3.1.2 试验结果及分析第174-183页
        6.3.2 水平荷载作用下全FRP格构柱结构性能数值分析第183-190页
            6.3.2.1 有限元模型第183-184页
            6.3.2.2 数值计算结果及分析第184-190页
        6.3.3 水平荷载作用下全FRP格构柱钢格构柱的对比分析第190-194页
            6.3.3.1 对比钢格构柱极限承载力验证第190-191页
            6.3.3.2 结构基本力学性能对比分析第191-194页
    6.4 本章小结第194页
    6.5 参考文献第194-196页
第七章 全FRP格构柱抗震性能试验研究第196-214页
    7.1 引言第196页
    7.2 试验概况第196-200页
        7.2.1 构件设计、构件制作及材料性能第196-197页
        7.2.2 试验装置第197-199页
        7.2.3 加载制度第199-200页
        7.2.4 量测内容及测点布置第200页
    7.3 试验结果及分析第200-212页
        7.3.1 试验现象及破坏模式第200-202页
        7.3.2 滞回曲线及骨架曲线第202-204页
        7.3.3 应变分布第204-207页
        7.3.4 强度退化第207-208页
        7.3.5 刚度退化第208-209页
        7.3.6 耗能性能第209-212页
        7.3.7 残余侧移率第212页
    7.4 本章小结第212页
    7.5 参考文献第212-214页
第八章 轴心受压全FRP格构柱设计方法研究第214-231页
    8.1 引言第214页
    8.2 格构柱概述第214-215页
    8.3 轴心受压格构柱屈曲临界力计算方法第215-228页
        8.3.1 轴心受压格构柱整体屈曲临界力计算第215-227页
            8.3.1.1 轴心受压缀条柱整体屈曲临界力第215-218页
            8.3.1.2 轴心受压缀板柱整体屈曲临界力第218-221页
            8.3.1.3 格构柱换算长细比第221-224页
            8.3.1.4 轴心受压全FRP格构柱整体屈曲临界力计算方法比较分析及建议第224-227页
        8.3.2 轴心受压格构柱局部屈曲临界力计算第227-228页
    8.4 全FRP格构柱设计步骤第228-229页
    8.5 本章小结第229页
    8.6 参考文献第229-231页
第九章 全文总结与展望第231-235页
    9.1 本文主要结论第231-233页
    9.2 本文主要创新点第233-234页
    9.3 有待进一步研究的问题第234-235页
致谢第235-236页
作者攻读博士期间发表或录用的学术论文及相关专利第236页
    论文第236页
    专利第236页
        授权的国家发明专利第236页
        授权的实用新型专利第236页

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