摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 现有钢筋混凝土加固方法优缺点分析 | 第12-13页 |
1.3 国内外加固RC框架节点研究现状及发展动态分析 | 第13-18页 |
1.3.1 国外加固RC框架节点研究现状及发展动态 | 第13-14页 |
1.3.2 国内加固RC框架节点研究现状及发展动态 | 第14-16页 |
1.3.3 国外用CFRP网加固RC结构研究现状及发展动态 | 第16-17页 |
1.3.4 国内用CFRP网加固RC结构研究现状及发展动态 | 第17-18页 |
1.4 本文研究的意义 | 第18-20页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第20-22页 |
1.5.1 模拟地震作用下室内大比例节点模型对比试验研究 | 第20页 |
1.5.2 建立加固节点的粘结一滑移模型 | 第20-21页 |
1.5.3 加固节点的有限元数值模拟 | 第21页 |
1.5.4 地震作用下加固框架节点的理论分析方法研究 | 第21-22页 |
第二章 CFRP网增强的高性能复合砂浆抗震加固框架节点的试验研究. | 第22-79页 |
2.1 试验目的 | 第22页 |
2.2 试件模型的设计与制作 | 第22-33页 |
2.2.1 试验模型与加固设计方案 | 第22-28页 |
2.2.2 加固流程及要点 | 第28-33页 |
2.3 材料力学性能 | 第33-37页 |
2.3.1 混凝土材性测试 | 第33-34页 |
2.3.2 钢筋材性测试 | 第34页 |
2.3.3 高性能复合砂浆材性测试 | 第34-35页 |
2.3.4 碳纤维网格材性测试 | 第35-37页 |
2.4 加载和数据采集 | 第37-43页 |
2.4.1 试验测试内容 | 第37页 |
2.4.2 试验加载装置 | 第37-38页 |
2.4.3 实验加载制度 | 第38-39页 |
2.4.4 试验数据采集 | 第39-43页 |
2.5 试验结果与抗震性能分析 | 第43-77页 |
2.5.1 试验现象与分析 | 第43-62页 |
2.5.2 滞回特性及耗能能力分析 | 第62-67页 |
2.5.3 骨架曲线分析 | 第67-68页 |
2.5.4 承载力及延性分析 | 第68-69页 |
2.5.5 刚度退化分析 | 第69-70页 |
2.5.6 钢筋荷载-应变曲线分析 | 第70-75页 |
2.5.7 高性能复合砂浆与碳纤维网格的荷载-应变曲线分析 | 第75-77页 |
2.6 本章小结 | 第77-79页 |
第三章 ANSYS有限元数值模拟 | 第79-90页 |
3.1 引言 | 第79页 |
3.2 RC框架节点试件有限元模型的建立 | 第79-83页 |
3.2.1 单元选取 | 第79-80页 |
3.2.2 材料参数 | 第80页 |
3.2.3 材料的本构模型 | 第80-81页 |
3.2.4 模型建立与网格划分 | 第81-83页 |
3.3 有限元模型的加载与求解 | 第83-84页 |
3.4 有限元模拟结果与试验结果对比分析 | 第84-89页 |
3.4.1 滞回曲线对比分析 | 第84-87页 |
3.4.2 骨架曲线对比分析 | 第87-89页 |
3.5 本章小结 | 第89-90页 |
第四章 框架节点加固理论计算 | 第90-100页 |
4.1 框架节点受力分析 | 第90-91页 |
4.2 节点的抗剪机理模型 | 第91-93页 |
4.3 节点破坏类型 | 第93-94页 |
4.4 加固节点理论计算的基本假定 | 第94-95页 |
4.5 节点核心区各承载力计算公式 | 第95-98页 |
4.5.1 节点试件的极限水平承载力计算 | 第95页 |
4.5.2 节点区梁端与柱端承载力计算公式 | 第95-96页 |
4.5.3 节点的抗剪承载力计算公式 | 第96-98页 |
4.6 实测值、模拟值及理论值的比较 | 第98-99页 |
4.7 本章小结 | 第99-100页 |
第五章 结论与展望 | 第100-102页 |
5.1 结论 | 第100页 |
5.2 展望 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-106页 |
攻读硕士学位期间的主要成果 | 第106-107页 |
致谢 | 第107页 |