钢质构件损伤水下固化剂配制与加固数值分析
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景 | 第9-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 海洋平台加固技术 | 第12页 |
1.2.2 碳纤维加固技术的发展 | 第12-14页 |
1.2.3 水下环氧胶粘剂的发展 | 第14页 |
1.3 研究的意义和目的 | 第14-16页 |
1.4 本文研究内容 | 第16-17页 |
2 CFRP粘结加固的理论基础 | 第17-31页 |
2.1 碳纤维加固技术 | 第17-18页 |
2.2 粘结的理论基础 | 第18-24页 |
2.2.1 粘结 | 第18-19页 |
2.2.2 粘结界面形成的基本条件 | 第19-20页 |
2.2.3 粘结机理 | 第20-23页 |
2.2.4 胶粘剂粘结技术的优缺点 | 第23-24页 |
2.3 影响粘结强度的因素 | 第24-26页 |
2.3.1 物理因素的影响 | 第24-26页 |
2.3.2 化学因素的影响 | 第26页 |
2.4 破坏理论 | 第26-27页 |
2.4.1 构件破坏 | 第26页 |
2.4.2 复合材料破坏 | 第26页 |
2.4.3 粘结破坏 | 第26-27页 |
2.5 CFRP粘结的设计原则 | 第27-30页 |
2.5.1 钢构件的表面处理 | 第28-29页 |
2.5.2 CFRP的表面处理 | 第29页 |
2.5.3 改善荷载传递效果的措施 | 第29-30页 |
2.6 本章小结 | 第30-31页 |
3 水下胶粘剂的配制及性能测试 | 第31-50页 |
3.1 碳纤维水下加固技术的组成 | 第31-35页 |
3.1.1 钢材 | 第31页 |
3.1.2 碳纤维增强复合材料 | 第31-32页 |
3.1.3 环氧树脂水下胶粘剂 | 第32-35页 |
3.2 实验设计 | 第35-40页 |
3.2.1 实验环境 | 第35页 |
3.2.2 实验步骤 | 第35-39页 |
3.2.3 实验设备及其型号 | 第39-40页 |
3.2.4 主要原材料 | 第40页 |
3.3 水下环氧胶粘剂的配制 | 第40-44页 |
3.3.1 环氧树脂、水下固化剂对水下粘结的影响 | 第40-41页 |
3.3.2 填料对水下粘结的影响 | 第41-42页 |
3.3.3 促进剂对水下粘结的影响 | 第42-43页 |
3.3.4 稀释剂、增韧剂对水下粘结的影响 | 第43-44页 |
3.4 水下胶粘剂的性能测试 | 第44-49页 |
3.4.1 胶粘剂拉伸剪切强度的测试 | 第44-45页 |
3.4.2 胶粘剂弹性模量测试 | 第45-47页 |
3.4.3 胶粘剂压缩性能测试 | 第47-49页 |
3.4.4 胶粘剂性能 | 第49页 |
3.5 本章小结 | 第49-50页 |
4 碳纤维布加固数值模拟 | 第50-70页 |
4.1 ANSYS简介 | 第50-51页 |
4.2 碳纤维加固数值模拟 | 第51-57页 |
4.2.1 基本假定 | 第51页 |
4.2.2 单元类型 | 第51-52页 |
4.2.3 材料属性的定义 | 第52-56页 |
4.2.4 材料参数 | 第56-57页 |
4.3 几何模型的建立 | 第57-61页 |
4.3.1 几何模型的建立方法 | 第57-58页 |
4.3.2 有限元网格划分 | 第58-59页 |
4.3.3 载荷及边界条件定义 | 第59-60页 |
4.3.4 有限元分析求解 | 第60-61页 |
4.3.5 数值模拟试验结果分析 | 第61页 |
4.4 碳纤维布加固效果分析 | 第61-63页 |
4.5 胶粘剂性能对加固效果的影响 | 第63-65页 |
4.5.1 胶层厚度对加固效果的影响 | 第64-65页 |
4.5.2 分析原因 | 第65页 |
4.6 碳纤维布性能对加固效果的影响 | 第65-69页 |
4.6.1 弹性模量(E2)对加固效果的影响 | 第66-67页 |
4.6.2 碳纤维布厚度(t2)对加固效果的影响 | 第67页 |
4.6.3 分析原因 | 第67-69页 |
4.7 本章小结 | 第69-70页 |
5 结论与展望 | 第70-71页 |
5.1 结论 | 第70页 |
5.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
致谢 | 第74-75页 |