摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第13-24页 |
1.1 概述 | 第13-14页 |
1.2 混凝土结构加固常用方法及其介绍 | 第14-15页 |
1.3 FRP加固补强技术 | 第15-20页 |
1.3.1 FRP材料的介绍 | 第15-17页 |
1.3.2 FRP加固技术介绍 | 第17-20页 |
1.4 嵌入式FRP加固技术国内外研究现状 | 第20-23页 |
1.4.1 国外研究现状 | 第20-21页 |
1.4.2 国内研究现状 | 第21-23页 |
1.5 本文研究目的及内容 | 第23-24页 |
1.5.1 研究目的 | 第23页 |
1.5.2 研究内容 | 第23-24页 |
第2章 CFRP嵌入式抗剪加固RC梁破坏机制分析 | 第24-31页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 内嵌式CFRP抗剪加固混凝土梁的破坏模式 | 第24-26页 |
2.2.1 弯曲破坏 | 第24-25页 |
2.2.2 剪切破坏 | 第25页 |
2.2.3 剥离破坏 | 第25-26页 |
2.3 CFRP加固RC梁有限元分析法中破坏模式的判定 | 第26-27页 |
2.4 CFRP加固梁计算 | 第27-30页 |
2.4.1 CFRP加固率与承载力的关系 | 第27-28页 |
2.4.2 剥离破坏承载力的计算 | 第28-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 有限元模型的建立 | 第31-47页 |
3.1 概述 | 第31页 |
3.2 软件介绍与有限元模型的选择 | 第31-33页 |
3.2.1 有限元分析软件的选择 | 第31-32页 |
3.2.2 ABAQUS有限元模型的选择 | 第32-33页 |
3.3 ABAQUS有限元模型的建立 | 第33-46页 |
3.3.1 材料属性与单元类型 | 第34-42页 |
3.3.2 装配部件与求解过程 | 第42-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 CFRP嵌入式抗剪加固RC梁的有限元分析 | 第47-71页 |
4.1 有限元模型构件的设计 | 第47-48页 |
4.2 有限元模型的验证 | 第48-52页 |
4.2.1 模拟值和试验值的对比分析 | 第49-50页 |
4.2.2 箍筋应变 | 第50-51页 |
4.2.3 CFRP应变 | 第51-52页 |
4.3 基于CFRP板用量一致时加固梁的受力性能分析 | 第52-59页 |
4.3.1 箍筋、CFRP板条应变提取点位置 | 第55-57页 |
4.3.2 混凝土破坏过程 | 第57-59页 |
4.4 斜截面承载能力分析 | 第59-62页 |
4.5 有限元模拟梁刚度分析 | 第62-65页 |
4.6 有限元模拟梁箍筋应变分析 | 第65-67页 |
4.7 有限元模拟梁CFRP应变分析 | 第67-69页 |
4.8 本章小结 | 第69-71页 |
第5章 CFRP嵌入式抗剪加固RC梁理论分析 | 第71-85页 |
5.1 钢筋混凝土梁的受剪机理分析 | 第71-76页 |
5.1.1 有腹筋梁的斜截面破坏形态 | 第71页 |
5.1.2 有腹筋梁剪弯截面分析理论 | 第71-75页 |
5.1.3 RC梁抗剪承载力的一般计算方法 | 第75-76页 |
5.2 嵌入式CFRP加固有腹筋梁的抗剪机理分析 | 第76-77页 |
5.3 嵌入CFRP板条加固有腹筋梁的抗剪承载力计算影响参数 | 第77-78页 |
5.3.1 CFRP板条嵌入角度 | 第77页 |
5.3.2 CFRP板条间距 | 第77页 |
5.3.3 不同剪跨比 | 第77页 |
5.3.4 加固率的影响 | 第77-78页 |
5.3.5 待研究参数 | 第78页 |
5.4 本文嵌入式CFRP加固RC梁抗剪承载力的推导 | 第78-84页 |
5.5 本章小结 | 第84-85页 |
第6章 结论与展望 | 第85-88页 |
6.1 本文主要工作和所得结论 | 第85-86页 |
6.1.1 主要工作 | 第85页 |
6.1.2 结论 | 第85-86页 |
6.2 尚待研究的问题 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-91页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第91-92页 |
致谢 | 第92页 |