摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
·课题来源 | 第10页 |
·本课题研究的目的及意义 | 第10-11页 |
·FRP 加固技术研究现状 | 第11-12页 |
·FRP 约束混凝土柱研究与应用中若干关键问题 | 第12-22页 |
·FRP 约束混凝柱的力学性能 | 第13-17页 |
·FRP 约束混凝柱的耐久性研究 | 第17-22页 |
·本文主要研究内容 | 第22-24页 |
第2章 CFRP布的耐久性试验研究 | 第24-34页 |
·引言 | 第24页 |
·试验概况 | 第24-27页 |
·FRP 布的选种 | 第24-25页 |
·CFRP 试件设计与制作 | 第25-26页 |
·步入式滨海大气试验箱 | 第26页 |
·试验装置 | 第26-27页 |
·自然环境下CFRP 复合材料的力学性能 | 第27-29页 |
·水循环下CFRP 复合材料的力学性能 | 第29-30页 |
·水循环下CFRP 布的试验结果 | 第29页 |
·试验结果分析 | 第29-30页 |
·盐雾干湿循环下CFRP 复合材料的力学性能 | 第30-32页 |
·盐雾干湿循环下CFRP 布的试验结果 | 第30-31页 |
·试验结果分析 | 第31-32页 |
·紫外线干湿循环下CFRP 复合材料的力学性能 | 第32-34页 |
·紫外线干湿循环下CFRP 布的试验结果 | 第32页 |
·试验结果分析 | 第32-34页 |
·本章小结 | 第34页 |
第3章 CFRP布约束素混凝土圆柱的耐久性试验研究 | 第34-61页 |
·引言 | 第34-35页 |
·试验概况 | 第35-38页 |
·试件设计 | 第35-37页 |
·立方体试块轴压试验 | 第37-38页 |
·全过程曲线的实现及极限承载力的测量 | 第38-43页 |
·全过程曲线试验原理 | 第38-40页 |
·全过程曲线加载装置与方案 | 第40-41页 |
·全过程曲线测点布置及采集装置 | 第41页 |
·素混凝土应力-应变全过程曲线 | 第41-42页 |
·极限承载力测量加载装置和加载机制 | 第42-43页 |
·极限承载力测量的应变片布置和采集装置 | 第43页 |
·CFRP 约束混凝土柱的破坏特征 | 第43-48页 |
·条带式包裹混凝土柱的破坏特征 | 第44-45页 |
·全包裹混凝土柱的破坏特征 | 第45-48页 |
·试件承载力分析 | 第48-49页 |
·试件应力-应变分析 | 第49-54页 |
·条带式包裹混凝土柱试件应力-应变分析 | 第49-52页 |
·全包裹混凝土柱试件应力-应变分析 | 第52-54页 |
·盐雾干湿循环对约束试件力学性能的影响 | 第54-56页 |
·水循环对约束试件力学性能的影响 | 第56-58页 |
·紫外线干湿循环对约束试件力学性能的影响 | 第58-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第4章 荷载作用下CFRP布约束素混凝土圆柱的耐久性试验研究 | 第61-77页 |
·引言 | 第61页 |
·试验概况 | 第61-64页 |
·试件设计 | 第62页 |
·试块加载应力及试块强度 | 第62-63页 |
·应力腐蚀装置 | 第63-64页 |
·加载装置 | 第64页 |
·CFRP 约束混凝土柱的破坏特征 | 第64-67页 |
·条带式包裹混凝土柱的破坏特征 | 第65页 |
·全包裹混凝土柱的破坏特征 | 第65-67页 |
·试件承载力分析 | 第67-68页 |
·试件应力-应变分析 | 第68-71页 |
·条带式包裹混凝土柱试件应力-应变分析 | 第68-69页 |
·全包裹混凝土柱试件应力-应变分析 | 第69-71页 |
·荷载和盐雾干湿耦合作用对约束试件力学性能的影响 | 第71-74页 |
·荷载和水循环耦合作用对约束试件力学性能的影响 | 第74-75页 |
·本章小结 | 第75-77页 |
第5章 CFRP约束素混凝土圆柱有限元模拟分析 | 第77-87页 |
·引言 | 第77页 |
·ANSYS模拟CFRP约束混凝土柱 | 第77-84页 |
·CFRP 约束混凝土的的有限元模型 | 第77-81页 |
·试件模型的建立 | 第81-82页 |
·ANSYS软件模拟结果 | 第82-84页 |
·试验与模拟结果对比分析 | 第84-85页 |
·本章小结 | 第85-87页 |
结论 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-95页 |
致谢 | 第95页 |