钢丝加固受损钢筋混凝土短柱轴心受压试验研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-15页 |
1.1 研究背景与意义 | 第8页 |
1.2 国内外研究现状 | 第8-11页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第9-10页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第10-11页 |
1.3 结构加固方法及特点 | 第11-13页 |
1.3.1 直接加固法 | 第11-13页 |
1.3.2 间接加固法 | 第13页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第13-15页 |
2 试件设计与试验方案 | 第15-25页 |
2.1 试验目的 | 第15页 |
2.2 试验试件的设计 | 第15-18页 |
2.2.1 混凝土柱子设计 | 第15页 |
2.2.2 钢筋的选取 | 第15-16页 |
2.2.3 轴心受压承载力估算 | 第16-17页 |
2.2.4 应变片位置的设计 | 第17-18页 |
2.3 试件的制作 | 第18-20页 |
2.4 钢丝布置 | 第20-22页 |
2.5 材性试验 | 第22页 |
2.6 试验加载方案和测量方案 | 第22-24页 |
2.6.1 加载及测量装置 | 第23-24页 |
2.6.2 试验加载方案 | 第24页 |
2.6.3 测量方案 | 第24页 |
2.7 本章小结 | 第24-25页 |
3 试验结果与分析 | 第25-34页 |
3.1 试验现象 | 第25-28页 |
3.2 试验数据分析 | 第28-32页 |
3.2.1 荷载—位移曲线分析 | 第28-29页 |
3.2.2 荷载—应变曲线分析 | 第29-32页 |
3.3 本章小结 | 第32-34页 |
4 钢丝加固受损钢筋混凝土柱数值仿真试验研究 | 第34-59页 |
4.1 试验目的 | 第34页 |
4.2 有限元法及结构非线性 | 第34-35页 |
4.2.1 有限元法 | 第34-35页 |
4.2.2 非线性分析法 | 第35页 |
4.3 混凝土构件的有限元分析模型 | 第35-36页 |
4.3.1 整体式模型 | 第35-36页 |
4.3.2 分离式模型 | 第36页 |
4.3.3 组合式模型 | 第36页 |
4.4 本文单元模型的选择 | 第36-38页 |
4.4.1 混凝土单元 | 第36-37页 |
4.4.2 钢筋、钢丝绳单元 | 第37-38页 |
4.5 材料模型 | 第38-39页 |
4.6 本构关系的选取 | 第39-45页 |
4.6.1 混凝土塑性损伤模型 | 第39-43页 |
4.6.2 钢筋的本构关系 | 第43-44页 |
4.6.3 钢丝绳的本构关系 | 第44-45页 |
4.7 有限元模型的建立及计算 | 第45-50页 |
4.7.1 模型建立步骤 | 第45-49页 |
4.7.2 模型建立和分析中需要注意的问题 | 第49-50页 |
4.8 试验结果和有限元结果对比分析 | 第50-58页 |
4.8.1 有限元结果 | 第50-52页 |
4.8.2 荷载-位移曲线对比分析 | 第52-54页 |
4.8.3 有限元计算结果与试验结果延性性能对比 | 第54-58页 |
4.9 本章小结 | 第58-59页 |
5 绕丝加固受损钢筋混凝土柱优化分析 | 第59-65页 |
5.1 有限元模拟仿真试验概况 | 第59-61页 |
5.2 有限元计算结果 | 第61页 |
5.3 荷载-位移曲线分析 | 第61-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-65页 |
6 结论与展望 | 第65-67页 |
6.1 结论 | 第65页 |
6.2 展望 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |