摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 FRP材料抗火性能简介 | 第10-12页 |
1.2.1 国内对FRP抗火性能的研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国外对FRP抗火性能的研究现状 | 第11-12页 |
1.3 预应力混凝土抗火性能研究现状 | 第12-15页 |
1.3.1 预应力混凝土抗火性能主要研究内容 | 第12页 |
1.3.2 国外对预应力混凝土构件抗火性能的研究现状 | 第12-13页 |
1.3.3 国内对预应力混凝土构件抗火性能的研究现状 | 第13-15页 |
1.4 目前对预应力混凝土结构抗火设计原则 | 第15-16页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第16-17页 |
第二章 CFRP筋材料高温下性能试验及分析 | 第17-27页 |
2.1 目前对CFRP筋热工性能和高温下力学性能的研究 | 第17-19页 |
2.1.1 CFRP材料的热工性能 | 第17-18页 |
2.1.2 高温下CFRP材料的力学性能 | 第18-19页 |
2.2 CFRP筋常温和高温下材料性能试验 | 第19-21页 |
2.2.1 试验测试内容 | 第19-20页 |
2.2.2 试验仪器装置和试验步骤 | 第20-21页 |
2.3 CFRP筋常温和高温下材料性能试验分析 | 第21-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-27页 |
第三章 CFRP筋混凝土受弯构件抗火性能试验及分析 | 第27-61页 |
3.1 试验的目的 | 第27页 |
3.2 CFRP筋混凝土受弯构件材料性能试验 | 第27-31页 |
3.2.1 普通钢筋材性试验 | 第27-30页 |
3.2.2 混凝土力学性能试验 | 第30-31页 |
3.3 CFRP筋混凝土受弯构件抗火性能试验方案 | 第31-32页 |
3.4 常温下CFRP筋预应力混凝土受弯构件常温试验 | 第32-38页 |
3.4.1 常温下CFRP筋预应力混凝土受弯构件承载力计算 | 第32-34页 |
3.4.2 试验测试内容及测点布置 | 第34-37页 |
3.4.3 试验现象及结果分析 | 第37-38页 |
3.5 高温下CFRP筋混凝土受弯构件抗火性能试验 | 第38-59页 |
3.5.1 试验方案 | 第38-40页 |
3.5.2 试验仪器加载和装置 | 第40-43页 |
3.5.3 试验结果分析 | 第43-59页 |
3.6 本章小结 | 第59-61页 |
第四章 火灾温度下CFRP筋混凝土受弯构件挠度计算 | 第61-77页 |
4.1 火灾温度下混凝土受弯构件挠度计算概述 | 第61页 |
4.2 火灾温度下混凝土受弯构件截面温度和材料弹性模量分析 | 第61-65页 |
4.2.1 计算截面的温度分析 | 第61-64页 |
4.2.2 不同温度下的钢筋混凝土材料弹性模量计算 | 第64-65页 |
4.3 已有火灾温度下混凝土受弯构件挠度计算理论 | 第65-68页 |
4.3.1 哈尔滨工业大学提出火灾温度下混凝土受弯构件挠度计算理论 | 第66-67页 |
4.3.2 已有火灾温度下混凝土受弯构件挠度理论计算结果与实测结果对比 | 第67-68页 |
4.4 本文修正后火灾温度下CFRP筋混凝土受弯构件的挠度计算理论 | 第68-76页 |
4.4.1 火灾下CFRP筋混凝土受弯构件各材料弹性模量计算和截面刚度计算 | 第68-69页 |
4.4.2 修正后火灾温度下CFRP筋混凝土受弯构件挠度理论计算 | 第69-76页 |
4.5 本章小结 | 第76-77页 |
第五章 CFRP筋预应力混凝土受弯构件抗火性能数值模拟 | 第77-91页 |
5.1 CFRP筋预应力混凝土受弯构件模型概述 | 第77页 |
5.2 基于ABAQUS有限元受弯构件的常温下抗弯性能分析 | 第77-78页 |
5.3 基于ABAQUS有限元受弯构件高温下抗火性能分析 | 第78-90页 |
5.3.1 材料的热工性能参数 | 第78-80页 |
5.3.2 与标准升温曲线下受弯构件截面温度对比 | 第80-83页 |
5.3.3 火灾温度下的CFRP筋混凝土受弯构件模拟计算 | 第83-90页 |
5.4 本章小结 | 第90-91页 |
第六章 结论与展望 | 第91-93页 |
6.1 结论 | 第91-92页 |
6.2 有待进一步研究的问题 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-97页 |
硕士在校期间发表论文情况 | 第97-99页 |
致谢 | 第99页 |