摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-17页 |
1.1 概述 | 第8页 |
1.2 混凝土结构传统的加固方法 | 第8-10页 |
1.2.1 加大截面加固法 | 第8-9页 |
1.2.2 置换混凝土加固法 | 第9页 |
1.2.3 外包钢加固法 | 第9页 |
1.2.4 粘贴钢板加固法 | 第9页 |
1.2.5 增加支点加固法 | 第9-10页 |
1.2.6 预应力加固法 | 第10页 |
1.3 纤维增强复合材料加固混凝土结构 | 第10-15页 |
1.3.1 材料的力学性能 | 第10-12页 |
1.3.2 纤维增强复合材料用于结构加固性能的对比 | 第12页 |
1.3.3 纤维增强复合材料(FRP)加固混凝土结构的现状及发展 | 第12-15页 |
1.4 本文研究的主要内容及方法 | 第15-17页 |
第二章 混凝土结构受剪破坏性能的研究 | 第17-35页 |
2.1 混凝土结构受剪的基础理论 | 第17-22页 |
2.1.1 斜截面受剪破坏的形态 | 第17-19页 |
2.1.2 斜截面受剪承载力的影响因素及计算公式 | 第19-22页 |
2.2 FRP用于钢筋混凝土梁的抗剪加固 | 第22-34页 |
2.2.1 该方向的研究现状 | 第22-23页 |
2.2.2 FRP抗剪加固的方式 | 第23-25页 |
2.2.3 FRP加固钢筋混凝土梁的受剪机理 | 第25-26页 |
2.2.4 破坏模式 | 第26-28页 |
2.2.5 已有的受剪加固的强度模型 | 第28-32页 |
2.2.6 U型FRP受剪加固的影响因素 | 第32-34页 |
2.3 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 有限元方法建立模型 | 第35-54页 |
3.1 概述 | 第35-37页 |
3.1.1 有限元理论简介 | 第35-36页 |
3.1.2 有限元分析软件ANSYS简介 | 第36-37页 |
3.2 单元类型的选择及材料的本构关系 | 第37-44页 |
3.2.1 混凝土单元及其本构关系 | 第37-42页 |
3.2.2 钢筋单元及其本构关系 | 第42-43页 |
3.2.3 纤维布单元及其本构关系 | 第43-44页 |
3.2.4 垫块单元 | 第44页 |
3.3 网格划分、边界条件以及加载求解控制 | 第44-46页 |
3.3.1 模型网格划分控制 | 第44页 |
3.3.2 边界条件及加载规则 | 第44-45页 |
3.3.3 求解设置 | 第45-46页 |
3.4 模拟试件的基本介绍 | 第46-47页 |
3.4.1 试件的基本假定 | 第46-47页 |
3.4.2 试件的基本情况 | 第47页 |
3.5 基础试件模型的建立 | 第47-50页 |
3.5.1 模型介绍及单元网格的划分 | 第47-48页 |
3.5.2 单元选择和材料属性 | 第48-49页 |
3.5.3 荷载及边界条件 | 第49-50页 |
3.5.4 求解设置 | 第50页 |
3.6 基础试件有限元结果分析 | 第50-53页 |
3.6.1 抗剪承载力结果分析 | 第50页 |
3.6.2 裂缝分析 | 第50-51页 |
3.6.3 荷载-挠度曲线分析 | 第51-52页 |
3.6.4 材料应力云图 | 第52-53页 |
3.7 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 U型CFRP箍加固混凝土梁变参数数值模拟 | 第54-76页 |
4.1 试件设计 | 第54-56页 |
4.2 CFRP条带与箍筋相对位置 | 第56-57页 |
4.3 变参模拟 | 第57-64页 |
4.3.1 箍筋间距 100mm | 第57-58页 |
4.3.2 箍筋间距 150mm | 第58-60页 |
4.3.3 箍筋间距 200mm | 第60-61页 |
4.3.4 箍筋间距 250mm | 第61-62页 |
4.3.5 箍筋间距 300mm | 第62-64页 |
4.4 结果分析 | 第64-74页 |
4.4.1 抗剪承载力分析 | 第64-66页 |
4.4.2 CFRP加固效率分析 | 第66-68页 |
4.4.3 加固梁裂缝分析 | 第68页 |
4.4.4 材料应力应变分析 | 第68-74页 |
4.5 本章小结 | 第74-76页 |
第五章 结论与展望 | 第76-78页 |
5.1 主要结论 | 第76-77页 |
5.2 进一步建议 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
致谢 | 第82页 |