首页--天文学、地球科学论文--海洋学论文--海洋工程论文

RPC-FRP预制管混凝土组合柱轴压性能试验研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-30页
    1.1 课题背景及意义第12-16页
    1.2 RPC的研究与应用第16-21页
        1.2.1 RPC的主要性能与优越性第16-18页
        1.2.2 RPC的研究现状第18页
        1.2.3 RPC的工程应用第18-21页
    1.3 FRP筋的研究与应用第21-24页
        1.3.1 FRP筋的主要性能与优越性第22-23页
        1.3.2 FRP筋的研究现状第23页
        1.3.3 FRP筋的工程应用第23-24页
    1.4 箍筋约束混凝土的研究现状第24-27页
    1.5 RPC预制管混凝土组合柱的研究现状第27-29页
    1.6 本文的主要内容第29-30页
第2章 FRP筋基本力学性能与搭接性能试验第30-45页
    2.1 概述第30页
    2.2 试验设计第30-34页
        2.2.1 FRP筋基本力学试验设计第30页
        2.2.2 FRP筋搭接试验设计第30-34页
    2.3 试件制作第34-36页
        2.3.1 FRP筋基本力学试验试件制作第34-35页
        2.3.2 FRP筋搭接试验试件制作第35-36页
    2.4 测量方案第36页
    2.5 试验方法和加载制度第36-37页
    2.6 FRP筋基本力学试验结果第37-41页
        2.6.1 试验现象与破坏形态第37-39页
        2.6.2 套筒锚固长度的影响第39页
        2.6.3 FRP筋表面粘砂的影响第39-40页
        2.6.4 CFRP筋基本力学指标及应力应变曲线第40页
        2.6.5 试验结论第40-41页
    2.7 FRP筋搭接试验结果第41-44页
        2.7.1 试验现象与破坏形态第41-42页
        2.7.2 搭接长度的影响第42-43页
        2.7.3 搭接方式的影响第43页
        2.7.4 试验结论第43-44页
    2.8 本章小结第44-45页
第3章 RPC-FRP预制管组合柱轴压性能试验设计第45-56页
    3.1 概述第45页
    3.2 实验设计第45-47页
    3.3 试件制作第47-52页
        3.3.1 材料性能第47-49页
        3.3.2 RPC-FRP预制管制作第49-50页
        3.3.3 内部普通混凝土浇筑及表面修补第50-52页
    3.4 测量方案第52-53页
        3.4.1 应变片的粘贴第52-53页
        3.4.2 应变片和LVDT位移传感器测点布置第53页
    3.5 实验方案与加载制度第53-55页
    3.6 本章小结第55-56页
第4章 RPC-FRP预制管组合柱轴压性能试验研究第56-74页
    4.1 概述第56页
    4.2 试验现象与破坏形态第56-60页
    4.3 轴压承载力结果分析第60-63页
        4.3.1 箍筋间距对轴压承载力的影响第60-61页
        4.3.2 箍筋形式对轴压承载力的影响第61-62页
        4.3.3 SCC-RPCT试件与FCC试件轴压承载力对比第62-63页
    4.4 荷载-轴向应变第63-67页
        4.4.1 箍筋间距第64-65页
        4.4.2 箍筋搭接形式第65页
        4.4.3 SCC-RPCT试件与FCC试件对比第65-67页
    4.5 箍筋应变第67-68页
        4.5.1 箍筋间距第67页
        4.5.2 箍筋搭接方式第67-68页
        4.5.3 SCC-RPCT试件与FCC试件对比第68页
    4.6 横向应变第68-71页
        4.6.1 箍筋间距第69-70页
        4.6.2 箍筋搭接方式第70页
        4.6.3 SCC-RPCT试件与FCC试件对比第70-71页
    4.7 刚度与延性第71-73页
    4.8 本章小结第73-74页
第5章 RPC-FRP预制管组合柱轴压承载力计算方法第74-88页
    5.1 概述第74页
    5.2 已有研究成果第74-77页
        5.2.1 Mander模型第74-75页
        5.2.2 Afifi模型第75-77页
    5.3 本课题组研究成果第77-80页
    5.4 现有强度模型预测结果第80-82页
    5.5 SCC-RPCT强度模型第82-86页
        5.5.1 SCC-RPCT模型基本表达式第82-85页
        5.5.2 RPC管强度折减系数的确定第85-86页
    5.6 SCC-RPCT强度模型计算值与试验值对比第86页
    5.7 本章小结第86-88页
结论与展望第88-90页
参考文献第90-96页
致谢第96-97页
附录A 攻读学位期间发表的学术论文第97页

论文共97页,点击 下载论文
上一篇:基于VM循环热泵的微型分布式能源系统供热特性研究
下一篇:门窗通风与空气载能辐射空调协同作用基础研究