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湿热与冻融作用下CFRP-混凝土界面粘结性能演化规律研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第14-25页
    1.1 课题背景及研究目的和意义第14-16页
    1.2 国内外研究现状第16-24页
        1.2.1 纤维-树脂界面研究第16-19页
        1.2.2 湿热与冻融作用下FRP-混凝土界面粘结性能研究第19-23页
        1.2.3 FRP-混凝土界面剥离破坏过程数值模拟第23-24页
    1.3 本文主要研究内容第24-25页
第2章 FRP-混凝土体系的水吸收与扩散行为研究第25-55页
    2.1 引言第25页
    2.2 质量扩散和热传导第25-30页
        2.2.1 单相介质的质量扩散行为第27-28页
        2.2.2 多相介质的质量扩散行为第28-30页
    2.3 CFRP材料吸湿行为有限元分析第30-49页
        2.3.1 有限元模型及属性第30-32页
        2.3.2 纤维分布模型生成方法第32-35页
        2.3.3 考虑界面的纤维分布模型生成方法第35页
        2.3.4 CFRP材料吸湿行为分析第35-46页
        2.3.5 CFRP材料吸湿应力分析第46-49页
    2.4 CFRP-混凝土构件的吸湿行为有限元分析第49-53页
        2.4.1 有限元模型及属性第49-50页
        2.4.2 FRP-混凝土构件的吸湿行为分析第50-52页
        2.4.3 FRP-混凝土构件的吸湿应力分析第52-53页
    2.5 本章小结第53-55页
第3章 湿热环境下FRP-混凝土界面粘结性能研究第55-87页
    3.1 引言第55页
    3.2 原材料第55-58页
        3.2.1 混凝土第55-56页
        3.2.2 树脂第56-57页
        3.2.3 CFRP板第57页
        3.2.4 CFRP板-混凝土单面剪切试样制备第57-58页
    3.3 试验方法第58-62页
        3.3.1 力学性能测试第58-59页
        3.3.2 水吸收与扩散测试第59-60页
        3.3.3 动态热机械分析仪第60页
        3.3.4 扫描电镜(SEM)测试第60页
        3.3.5 粗糙度测试第60页
        3.3.6 傅里叶变换红外光谱仪第60页
        3.3.7 CFRP-混凝土单面剪切试验第60-62页
    3.4 耐久性环境第62-63页
        3.4.1 湿热环境第62页
        3.4.2 碱溶液环境第62-63页
    3.5 结果与分析第63-86页
        3.5.1 树脂的水吸收和扩散行为第63-65页
        3.5.2 树脂的热力学性能演化第65-69页
        3.5.3 混凝土的力学性能第69-70页
        3.5.4 破坏模式第70-75页
        3.5.5 界面承载力-滑移关系第75-77页
        3.5.6 界面断裂能与粘结-滑移关系第77-81页
        3.5.7 湿热环境下界面粘结性能预测第81-86页
        3.5.8 减缓界面退化措施第86页
    3.6 本章小结第86-87页
第4章 冻融作用下FRP-混凝土界面粘结性能研究第87-109页
    4.1 引言第87页
    4.2 原材料与耐久性环境第87-88页
        4.2.1 原材料第87页
        4.2.2 冻融循环制度第87-88页
    4.3 结果与分析第88-108页
        4.3.1 破坏模式第88-90页
        4.3.2 界面承载力-滑移关系第90-93页
        4.3.3 界面粘结-滑移关系第93-97页
        4.3.4 冻融作用的等效计算第97-99页
        4.3.5 冻融作用下界面断裂能计算第99-105页
        4.3.6 实际服役环境下FRP-混凝土界面性能退化计算第105-108页
        4.3.7 减缓界面退化措施第108页
    4.4 本章小结第108-109页
第5章 湿热与冻融作用下FRP-混凝土界面粘结性能的有限元模拟第109-136页
    5.1 引言第109页
    5.2 有限元模型第109-117页
        5.2.1 混凝土第109-113页
        5.2.2 树脂和FRP第113页
        5.2.3 界面单元第113-114页
        5.2.4 准静力分析第114-116页
        5.2.5 二维有限元几何模型及校正第116-117页
    5.3 参数讨论第117-119页
        5.3.1 混凝土损伤模型第117-119页
        5.3.2 单元尺寸影响第119页
    5.4 界面剥离过程分析第119-125页
        5.4.1 破坏模式与界面剥离过程分析第119-122页
        5.4.2 界面粘结-滑移关系和有效粘结长度分析第122-124页
        5.4.3 有限元模型验证第124-125页
    5.5 参数化分析第125-129页
        5.5.1 胶层厚度的影响第125-126页
        5.5.2 FRP材料刚度的影响第126-127页
        5.5.3 混凝土强度的影响第127-128页
        5.5.4 粘结长度的影响第128-129页
    5.6 FRP-胶层/混凝土-混凝土的数值模拟第129-133页
    5.7 FRP-界面单元-混凝土的数值模拟第133-135页
    5.8 本章小结第135-136页
结论第136-138页
参考文献第138-147页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第147-149页
致谢第149-150页
个人简历第150页

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