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GFRP筋混凝土柱偏压破坏机理及设计方法研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第11-27页
    1.1 研究背景及意义第11-13页
    1.2 FRP筋简介第13-16页
        1.2.1 FRP筋种类及基本组成第13-14页
        1.2.2 FRP筋的物理力学性能第14-15页
        1.2.3 FRP筋的特点第15-16页
    1.3 FRP筋混凝土结构发展简介第16-20页
        1.3.1 美国第16-17页
        1.3.2 加拿大第17页
        1.3.3 欧洲第17-18页
        1.3.4 日本第18-19页
        1.3.5 中国第19-20页
    1.4 FRP筋混凝土构件的研究现状第20-24页
        1.4.1 FRP筋混凝土梁受弯性能国内外研究进展第20-21页
        1.4.2 FRP筋混凝土轴心受压柱受力性能国内外研究进展第21-23页
        1.4.3 FRP筋混凝土偏心受压柱受力性能国内外研究进展第23-24页
    1.5 问题的提出及主要研究工作第24-27页
        1.5.1 问题的提出第24-25页
        1.5.2 主要研究内容第25-27页
第2章 GFRP筋混凝土柱轴心受压试验研究第27-41页
    2.1 试验设计第27-29页
        2.1.1 试件设计与制作第27-28页
        2.1.2 加载装置和加载制度第28-29页
        2.1.3 量测内容和测点布置第29页
    2.2 试验结果与分析第29-39页
        2.2.1 试验现象第29-32页
        2.2.2 试验结果分析第32-39页
            2.2.2.1 破坏模式第32页
            2.2.2.2 GFRP纵筋应变第32-34页
            2.2.2.3 GFRP箍筋应变第34-36页
            2.2.2.4 混凝土压应变第36-38页
            2.2.2.5 极限荷载值第38-39页
    2.3 小结第39-41页
第3章 GFRP筋混凝土部分截面受压柱试验研究第41-60页
    3.1 试验设计第41-44页
        3.1.1 试件设计与制作第41-42页
        3.1.2 加载装置和加载制度第42-43页
        3.1.3 测点布置与量测内容第43-44页
    3.2 试验现象第44-51页
        3.2.1 试件受力过程第44-49页
        3.2.2 混凝土压应变第49-50页
        3.2.3 GFRP纵筋应变第50-51页
    3.3 试验结果分析第51-58页
        3.3.1 试件的破坏模式第52页
        3.3.2 受拉区裂缝宽度与受压区边缘压应变关系第52-54页
            3.3.2.1 偏心距第52-53页
            3.3.2.2 长细比第53页
            3.3.2.3 配筋率第53-54页
        3.3.3 柱中点截面侧移曲线第54-57页
            3.3.3.1 偏心距第55-56页
            3.3.3.2 配筋率第56-57页
            3.3.3.3 长细比第57页
        3.3.4 荷载特征值第57-58页
    3.4 小结第58-60页
第4章 GFRP筋混凝土全截面受压柱试验研究第60-70页
    4.1 试验设计第60-61页
        4.1.1 试件设计与制作第60页
        4.1.2 测点布置与量测内容第60-61页
    4.2 试验现象第61-63页
    4.3 试验结果分析第63-68页
        4.3.1 试件的破坏模式第63页
        4.3.2 GFRP纵筋的应变第63-64页
        4.3.3 混凝土的压应变第64-65页
        4.3.4 GFRP箍筋应变第65页
        4.3.5 柱中截面的侧移曲线第65-68页
            4.3.5.1 箍筋间距第66-67页
            4.3.5.2 混凝土强度第67-68页
        4.3.6 荷载特征值第68页
    4.4 小结第68-70页
第5章 GFRP筋混凝土柱有限元模拟第70-83页
    5.1 引言第70页
    5.2 GFRP筋混凝土柱有限元模型的建立第70-82页
        5.2.1 GFRP筋混凝土部分截面受压柱有限元模型第70-78页
            5.2.1.1 试件的设计第70-71页
            5.2.1.2 模型的建立第71-75页
            5.2.1.3 有限元计算结果与试验结果的比较第75-78页
        5.2.2 GFRP筋混凝土全截面受压柱有限元模型第78-82页
            5.2.2.1 试件的设计第78-79页
            5.2.2.2 模型的建立第79页
            5.2.2.3 有限元模拟值与试验值的比较第79-81页
            5.2.2.4 全截面受压柱有限元模拟值与小偏压钢混柱模拟值比较第81-82页
    5.3 小结第82-83页
第6章 GFRP筋混凝土柱设计计算方法第83-92页
    6.1 引言第83页
    6.2 GFRP筋混凝土轴心受压构件承载力计算方法第83-84页
        6.2.1 计算方法第83页
        6.2.2 计算结果与试验结果的对比第83-84页
    6.3 GFRP筋混凝土偏心受压构件承载力计算方法第84-90页
        6.3.1 平截面假定第84-85页
        6.3.2 平衡配筋率第85-86页
        6.3.3 临界偏心距第86-87页
        6.3.4 附加偏心距及弯矩增大系数第87页
            6.3.4.1 附加偏心距第87页
            6.3.4.2 弯矩增大系数第87页
        6.3.5 基本公式第87-89页
            6.3.5.1 GFRP筋混凝土部分截面受压柱第88页
            6.3.5.2 GFRP筋混凝土全截面受压柱第88-89页
        6.3.6 计算值与试验结果对比第89-90页
            6.3.6.1 GFRP筋混凝土部分截面受压柱第89-90页
            6.3.6.2 GFRP筋混凝土全截面受压柱第90页
    6.4 小结第90-92页
第7章 结论与展望第92-94页
    7.1 结论第92-93页
    7.2 展望第93-94页
参考文献第94-98页
作者攻读硕士学位期间发表和完成的论文第98页
攻读硕士学位期间参与的科研项目第98-99页
致谢第99页

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