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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

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