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外贴式CFRP加固钢筋混凝土梁耐火极限及火灾受弯性能研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 研究背景及意义第9-11页
    1.2 国内外研究现状第11-14页
        1.2.1 试验研究第11-12页
        1.2.2 数值分析第12-13页
        1.2.3 预测方法第13-14页
    1.3 本文的主要工作第14-15页
第2章 高温下EBR-CFRP加固梁的材料性能第15-33页
    2.1 高温下CFRP-混凝土界面粘结性能第15-19页
    2.2 高温下CFRP的材料性能第19-22页
        2.2.1 CFRP的热工性能第19-21页
        2.2.2 CFRP的热力学性能第21-22页
    2.3 高温下混凝土的材料性能第22-29页
        2.3.1 混凝土的热工性能第22-27页
        2.3.2 混凝土的热力学性能第27-29页
    2.4 高温下钢筋的材料性能第29-31页
        2.4.1 钢筋的热工性能第30页
        2.4.2 钢筋的热力学性能第30-31页
    2.5 高温下防火板的材料性能第31-32页
    2.6 本章小结第32-33页
第3章 高温下EBR-CFRP加固梁的温度场分析第33-51页
    3.1 平面非线性瞬态热传递分析第33-34页
        3.1.1 热传递分析基本知识第33-34页
        3.1.2 热传导方程及定解条件第34页
    3.2 梁横截面热传递有限元模型第34-36页
    3.3 模型有效性验证第36-37页
    3.4 参数化分析第37-41页
        3.4.1 梁宽度的影响第38-39页
        3.4.2 梁高宽比的影响第39-40页
        3.4.3 防火板的影响第40-41页
    3.5 EBR-CFRP加固梁横截面的温度预测方法第41-50页
        3.5.1 已有的梁横截面温度预测方法第41-43页
        3.5.2 无防火板的梁横截面温度预测方法第43-46页
        3.5.3 带有防火板的梁横截面温度预测方法第46-49页
        3.5.4 梁横截面温度预测方法有效性验证第49-50页
    3.6 本章小结第50-51页
第4章 高温下EBR-CFRP加固梁的耐火极限分析第51-69页
    4.1 基本假定第51-52页
    4.2 非线性有限元方程的建立第52-54页
        4.2.1 非线性增量型本构方程的建立第52-53页
        4.2.2 热弹塑性有限元方程的建立第53-54页
        4.2.3 非线性有限元方程的解法第54页
    4.3 EBR-CFRP加固梁热-力学耦合有限元模型第54-59页
        4.3.1 有限元模型的建立第54-57页
        4.3.2 材料本构关系的选取第57-58页
        4.3.3 模型参数设置第58-59页
    4.4 模型有效性验证第59-60页
    4.5 参数化分析第60-66页
        4.5.1 荷载比的影响第62-63页
        4.5.2 防火板厚度的影响第63-64页
        4.5.3 粘结长度的影响第64-65页
        4.5.4 受火条件的影响第65页
        4.5.5 端部约束形式的影响第65-66页
    4.6 CFRP加固梁耐火极限回归预测公式第66-67页
    4.7 本章小结第67-69页
第5章 火灾下EBR-CFRP加固梁的受弯性能研究第69-81页
    5.1 计算流程与假定第69-71页
    5.2 各部件温度及剩余承载力的计算第71-72页
    5.3 高温下CFRP-混凝土界面粘结性能的近似计算第72-73页
    5.4 EBR-CFRP加固梁的高温力学模型第73-75页
        5.4.1 第一种破坏模式第74页
        5.4.2 第二种破坏模式第74-75页
        5.4.3 破坏模式的判断第75页
    5.5 工程实例分析第75-80页
    5.6 本章小结第80-81页
第6章 结论与展望第81-83页
    6.1 结论第81-82页
    6.2 展望第82-83页
参考文献第83-88页
发表论文和参加科研情况说明第88-89页
致谢第89页

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