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GFRP-混凝土组合梁考虑界面滑移的力学性能研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第12-21页
    1.1 研究课题的背景第12-15页
        1.1.1 引言第12-13页
        1.1.2 FRP介绍第13-14页
        1.1.3 FRP的应用第14-15页
    1.2 GFRP组合梁结构的研究现状第15-18页
    1.3 目前研究中存在的问题第18-20页
    1.4 本文的研究内容第20-21页
第2章 剪力键和组合梁理论计算方法第21-31页
    2.1 引言第21页
    2.2 抗剪连接件理论计算方法第21-23页
        2.2.1 剪力键承载力计算公式第21-23页
        2.2.2 剪力键刚度计算第23页
    2.3 GFRP-混凝土组合梁理论计算方法第23-30页
        2.3.1 规范中的FRP混凝土组合梁承载力计算公式第23-25页
        2.3.2 文献中的FRP混凝土组合梁承载力与挠度计算公式第25-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第3章 本构模型与分析方法第31-42页
    3.1 引言第31页
    3.2 GFRP本构模型第31-32页
    3.3 混凝土本构关系第32-34页
        3.3.1 混凝土的单轴应力-应变曲线第32-34页
        3.3.2 ABAQUS中的混凝土破坏准则第34页
    3.4 钢材本构模型第34-39页
        3.4.1 延性损伤第35-36页
        3.4.2 剪切损伤第36-37页
        3.4.3 损伤演化法则第37-39页
    3.5 ABAQUS中的准静态分析第39-40页
        3.5.1 准静态过程第39页
        3.5.2 ABAQUS中的求解器第39-40页
        3.5.3 ABAQUS准静态分析结果的评价第40页
    3.6 本章小结第40-42页
第4章 推出试验模拟第42-76页
    4.1 基于ABAQUS的推出试验模拟第42-55页
        4.1.1 推出试验介绍第42-44页
        4.1.2 推出试验模型介绍第44-48页
        4.1.3 推出试验模型验证第48-55页
    4.2 不同螺栓尺寸对剪力键力学性能的影响第55-66页
        4.2.1 螺栓长度影响第56-59页
        4.2.2 螺栓直径影响第59-63页
        4.2.3 剪力键力学性能分析第63-66页
    4.3 混凝土厚度与配筋对剪力键力学性能的影响第66-70页
        4.3.1 混凝土厚度的影响第66-67页
        4.3.2 配筋的影响第67-69页
        4.3.3 数值结果分析第69-70页
    4.4 GFRP翼缘参数对剪力键力学性能的影响第70-75页
        4.4.1 翼缘厚度的影响第70-73页
        4.4.2 GFRP各向异性的影响第73-75页
        4.4.3 数值结果分析第75页
    4.5 本章小结第75-76页
第5章 GFRP-混凝土组合梁模拟第76-88页
    5.1 基于ABAQUS的梁试验模拟第76-81页
        5.1.1 GFRP-混凝土组合梁模型介绍第76-79页
        5.1.2 GFRP-混凝土组合梁模型验证第79-81页
    5.2 螺栓布置的影响第81-85页
        5.2.1 螺栓间距的影响第81-83页
        5.2.2 螺栓排列的影响第83-85页
    5.3 GFRP-混凝土组合梁力学性能分析第85-86页
        5.3.1 界面滑移对GFRP组合梁刚度的影响第85页
        5.3.2 界面滑移对GFRP组合梁抗弯承载力的影响第85-86页
    5.4 本章小结第86-88页
结论第88-90页
参考文献第90-96页
攻读硕士学位期间发表的论文及取得的科研成果第96-97页
致谢第97页

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