摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 国内外相关领域的研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 钢筋混凝土梁疲劳破坏研究现状 | 第10页 |
1.2.2 FRP的疲劳特性 | 第10-11页 |
1.2.3 FRP加固钢筋混凝土梁疲劳性能研究现状 | 第11-13页 |
1.2.4 FRP-混凝土界面疲劳性能研究现状 | 第13页 |
1.2.5 FRP加固混凝土梁疲劳设计方法研究现状 | 第13-14页 |
1.3 存在的问题和本文的主要研究内容 | 第14-15页 |
第二章 外贴FRP混凝土受弯构件疲劳破坏模式 | 第15-23页 |
2.1 疲劳破坏模式的分类 | 第15页 |
2.2 界面疲劳剥离破坏 | 第15-17页 |
2.2.1 梁侧FRP布界面疲劳剥离 | 第15-16页 |
2.2.2 FRP布端部界面疲劳剥离 | 第16页 |
2.2.3 中部裂缝引起的FRP界面疲劳剥离 | 第16-17页 |
2.2.4 关键斜裂缝引起的FRP界面疲劳剥离 | 第17页 |
2.3 弯曲疲劳破坏 | 第17-20页 |
2.3.1 受拉纵筋疲劳断裂 | 第18-19页 |
2.3.2 梁底FRP布疲劳断裂 | 第19-20页 |
2.3.3 受压区混凝土被压碎 | 第20页 |
2.4 剪切疲劳破坏 | 第20-21页 |
2.4.1 梁侧FRP布疲劳断裂 | 第20-21页 |
2.4.2 箍筋的疲劳断裂 | 第21页 |
2.5 疲劳加固设计原则 | 第21页 |
2.6 本章小结 | 第21-23页 |
第三章 界面疲劳剥离破坏及设计方法 | 第23-47页 |
3.1 CFRP-混凝土界面梁式试验 | 第23-26页 |
3.1.1 试验概述 | 第23-25页 |
3.1.2 试验结果 | 第25-26页 |
3.2 CFRP-混凝土界面破坏过程分析 | 第26-33页 |
3.2.1 CFRP应变演化规律 | 第26-29页 |
3.2.2 界面的剪应力演化规律 | 第29-31页 |
3.2.3 界面破坏过程 | 第31-33页 |
3.3 CFRP-混凝土界面疲劳试验参数分析 | 第33-35页 |
3.3.1 混凝土强度 | 第33-34页 |
3.3.2 CFRP宽度比 | 第34页 |
3.3.3 黏结长度 | 第34-35页 |
3.3.4 荷载频率 | 第35页 |
3.4 疲劳剥离荷载限值 | 第35-40页 |
3.4.1 计算模型 | 第35-39页 |
3.4.2 疲劳荷载作用下界面能的变化 | 第39-40页 |
3.5 试验数据验证 | 第40-46页 |
3.5.1 试验S-N曲线 | 第42-43页 |
3.5.2 计算值与试验拟合值的对比 | 第43-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 抗弯加固疲劳破坏及设计方法 | 第47-61页 |
4.1 弯曲疲劳破坏的控制 | 第47-51页 |
4.1.1 受拉纵筋疲劳断裂的控制 | 第47-49页 |
4.1.2 梁底FRP布疲劳断裂控制 | 第49-50页 |
4.1.3 混凝土压碎破坏的控制 | 第50-51页 |
4.2 正截面受力分析 | 第51-56页 |
4.2.1 换算截面法 | 第52-54页 |
4.2.2 引入“滞后应变” | 第54-55页 |
4.2.3 正截面疲劳应力验算 | 第55-56页 |
4.3 试验数据验证 | 第56-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 抗剪加固疲劳破坏及设计方法 | 第61-68页 |
5.1 剪切疲劳破坏的控制 | 第61-62页 |
5.1.1 梁侧FRP布疲劳断裂控制 | 第62页 |
5.1.2 箍筋疲劳断裂控制 | 第62页 |
5.2 斜截面受力分析 | 第62-67页 |
5.2.1 混凝土承担的剪应力 | 第63页 |
5.2.2 FRP承担的剪应力 | 第63-65页 |
5.2.3 腹筋承担的剪应力 | 第65-66页 |
5.2.4 斜截面疲劳应力验算 | 第66-67页 |
5.3 试验数据验证 | 第67页 |
5.4 本章小结 | 第67-68页 |
第六章 结论与展望 | 第68-69页 |
6.1 结论 | 第68页 |
6.2 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
在校发表论文 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |