摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-18页 |
·引言 | 第12页 |
·国内外研究现状 | 第12-16页 |
·国内外碳纤维研究介绍 | 第12-13页 |
·纤维加固混凝土柱抗剪性能的研究现状 | 第13-16页 |
·本文研究的目的及内容 | 第16-18页 |
第2章 加固柱抗剪性能有限元模拟 | 第18-36页 |
·模拟目的 | 第18页 |
·有限元模拟模型选用及正交设计 | 第18-19页 |
·有限元模拟模型几何及物理参数 | 第19-21页 |
·几何参数 | 第19-20页 |
·物理参数 | 第20-21页 |
·有限元模拟基本假定 | 第21页 |
·有限元单元的选取 | 第21-25页 |
·Solid65(柱主体混凝土) | 第22-23页 |
·Solid45(柱加载处混凝土) | 第23-24页 |
·Link8(纵筋及箍筋) | 第24页 |
·Shell41(碳纤维CFRP) | 第24-25页 |
·材料本构及单元参数的选取 | 第25-31页 |
·混凝土 | 第25-28页 |
·钢筋 | 第28-29页 |
·柱加载处垫块 | 第29页 |
·碳纤维(CFRP) | 第29-31页 |
·模型建模 | 第31-34页 |
·单元间粘结滑移关系模拟 | 第31页 |
·CFRP二次受力模拟 | 第31-32页 |
·网格划分 | 第32页 |
·支座约束 | 第32-33页 |
·荷载施加 | 第33页 |
·求解方式 | 第33-34页 |
·建模结果 | 第34页 |
·本章小结 | 第34-36页 |
第3章 有限元模拟结果及分析 | 第36-53页 |
·有限元模拟结果变量定义 | 第36页 |
·破坏形态的定义说明 | 第36-37页 |
·有限元模拟结果 | 第37-45页 |
·主要有限元模拟数据结果 | 第37-39页 |
·有限元模拟主要现象描述 | 第39-45页 |
·有限元模拟与实际试验对比 | 第45-51页 |
·实际试验过程 | 第46-47页 |
·有限元模拟与实际试验结果对比 | 第47-51页 |
·二次受力对加固承载力提高值的影响及影响因素分析 | 第51页 |
·二次受力对碳纤维受剪系数的影响及影响因素分析 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第4章 碳纤维加固混凝土柱抗剪性能理论分析 | 第53-67页 |
·桁架—拱模型 | 第53-58页 |
·桁架模型 | 第53-56页 |
·拱模型 | 第56-58页 |
·受剪系数分析 | 第58-60页 |
·理论推导 | 第58-59页 |
·通过有限元模拟结果确定参数β | 第59-60页 |
·混凝土抗压强度 | 第60-65页 |
·理论推导 | 第60-63页 |
·有限元模拟结果计算 | 第63-65页 |
·理论计算公式 | 第65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
第5章 现有加固规范相关计算方法比较研究 | 第67-77页 |
·综述 | 第67页 |
·两种方法的介绍 | 第67-69页 |
·《碳纤维加固规程》提供的设计方法 | 第67-68页 |
·《混凝土加固规范》提供的设计方法 | 第68-69页 |
·两种设计方法比较 | 第69-71页 |
·原构件抗剪承载力 | 第69页 |
·Vcf | 第69-71页 |
·两种设计方法与理论计算方法比较 | 第71-73页 |
·两种设计方法公式整理 | 第72页 |
·理论计算方法公式整理 | 第72页 |
·比较 | 第72-73页 |
·已有试验数据计算及结果比较分析 | 第73-74页 |
·二次受力影响系数 | 第74-75页 |
·二次受力时柱抗剪承载力计算公式 | 第75页 |
·本章小结 | 第75-77页 |
第6章 结论与展望 | 第77-80页 |
·结论 | 第77-78页 |
·进一步工作的方向 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
附录A ANSYS分析中所采用代表性二次受力构件命令流 | 第85-89页 |
附录B 构件水平荷载-位移曲线 | 第89-96页 |
附录C 构件钢筋应力-水平位移曲线 | 第96-103页 |
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第103页 |