摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-14页 |
1.1 前言 | 第8-9页 |
1.2 混凝土结构加固的原因及结构震后损伤等级 | 第9页 |
1.3 加固补强的常用方法 | 第9-11页 |
1.4 钢丝绳的力学特性及加固技术特点 | 第11页 |
1.5 国内外绕丝加固技术的应用与研究现状 | 第11-13页 |
1.5.1 国内研究现状 | 第11-12页 |
1.5.2 国外研究现状 | 第12-13页 |
1.6 本文主要研究内容 | 第13-14页 |
2 试验概况 | 第14-23页 |
2.1 简述 | 第14-16页 |
2.1.1 试验目的 | 第14页 |
2.1.2 试件设计 | 第14-16页 |
2.1.3 材性试验 | 第16页 |
2.2 试验方案 | 第16-19页 |
2.2.1 加载装置 | 第16页 |
2.2.2 测量方案 | 第16-17页 |
2.2.3 加载制度 | 第17-18页 |
2.2.4 试件预损及加固处理 | 第18-19页 |
2.3 试验现象 | 第19-22页 |
2.3.1 Z-1 试验现象 | 第20页 |
2.3.2 Z-2 试验现象 | 第20-21页 |
2.3.3 Z-3 试验现象 | 第21-22页 |
2.3.4 Z-4 试验现象 | 第22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
3 试验结果与分析 | 第23-31页 |
3.1 滞回曲线 | 第23-25页 |
3.2 骨架曲线 | 第25-27页 |
3.3 延性 | 第27-28页 |
3.4 刚度退化 | 第28-29页 |
3.5 耗能性能 | 第29-30页 |
3.6 本章小结 | 第30-31页 |
4 绕丝加固震损RC柱的数值仿真试验 | 第31-50页 |
4.1 有限元法概述及其基本原理 | 第31页 |
4.2 材料本构关系的选取 | 第31-33页 |
4.2.1 混凝土的本构关系 | 第31页 |
4.2.2 钢筋的本构关系 | 第31-32页 |
4.2.3 钢丝绳的本构关系 | 第32-33页 |
4.3 建立模型 | 第33-38页 |
4.3.1 单元选取 | 第33页 |
4.3.2 材料模型 | 第33-36页 |
4.3.3 相互作用 | 第36页 |
4.3.4 边界条件、加载制度 | 第36-37页 |
4.3.5 损伤的实现 | 第37页 |
4.3.6 建立模型 | 第37-38页 |
4.4 有限元模型结果分析 | 第38-48页 |
4.4.1 应力云图分析 | 第38-43页 |
4.4.2 抗震性能对比 | 第43-48页 |
4.5 本章小结 | 第48-50页 |
5 不同影响因素下绕丝加固震损RC柱的数值仿真试验 | 第50-63页 |
5.1 轴压比对抗震性能的影响 | 第50-55页 |
5.1.1 构件模型的设计 | 第50页 |
5.1.2 有限元数值模拟的破坏形态分析 | 第50-52页 |
5.1.3 有限元数值模拟抗震性能指标分析 | 第52-55页 |
5.2 绕丝方式对抗震性能的影响 | 第55-62页 |
5.2.1 构件模型的设计 | 第56-57页 |
5.2.2 有限元数值模拟的破坏形态 | 第57-59页 |
5.2.3 有限元数值模拟抗震性能指标分析 | 第59-62页 |
5.3 本章小结 | 第62-63页 |
6 结论与展望 | 第63-66页 |
6.1 结论 | 第63-64页 |
6.1.1 试验结论分析 | 第63页 |
6.1.2 有限元结论分析 | 第63-64页 |
6.2 展望 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |