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基于GFRP体内不配筋混凝土桥面结构工作性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 研究背景第12-14页
    1.2 FRP 特点第14-15页
    1.3 FRP 筋混凝土国内外的研究现状及其应用第15-17页
    1.4 桥梁面板设计方法第17页
    1.5 桥面板内压缩薄膜效应的研究现状第17-18页
    1.6 研究意义第18-19页
    1.7 本文主要工作第19-20页
第二章 试验第20-29页
    2.1 引言第20-21页
    2.2 I 系列 GFRP 筋纤维混凝土梁试验方案第21-22页
        2.2.1 材料选用及其力学性能第21页
        2.2.2 GFRP 筋混凝土梁模型参数第21页
        2.2.3 GFRP 筋混凝土梁试验加载及测量方案第21-22页
    2.3 II 系列外置外置 GFRP 筋混凝土整桥工作性能研究第22-29页
        2.3.1 材料选用及其力学性能第22-24页
        2.3.2 外置 GFRP 筋混凝土整桥试件参数第24-26页
        2.3.3 试验测量第26页
        2.3.4 外置 GFRP 筋混凝土整桥结构变形测量第26-27页
        2.3.5 外置 GFRP 筋整桥混凝土、筋材应变测量第27-28页
        2.3.6 外置 GFRP 筋混凝土整桥加载方案第28-29页
第三章 试验结果与分析第29-41页
    3.1 GFRP 筋纤维混凝土梁试验结果与分析第29-32页
        3.1.1 开裂和破坏形态第29-30页
        3.1.2 跨中挠度第30-31页
        3.1.3 GFRP 筋混凝土延性第31-32页
    3.2 外置 GFRP 筋混凝土整桥试验结果与分析第32-39页
        3.2.1 极限承载力第32-33页
        3.2.2 裂缝形态第33-34页
        3.2.3 跨中挠度第34-35页
        3.2.4 支撑梁侧向位移第35-36页
        3.2.5 应变分析第36-39页
    3.3 本章小结第39-41页
第四章 非线性有限元分析第41-69页
    4.1 引言第41页
    4.2 材料的本构关系第41-54页
        4.2.1 混凝土本构关系第41-44页
        4.2.2 ABAQUS 中混凝土材料的本构模型第44-51页
        4.2.3 凝土损伤塑性模型参数选择第51-53页
        4.2.4 筋材材料模型第53-54页
    4.3 有限元模型的建立第54-61页
        4.3.1 混凝土本构模型选取第54-55页
        4.3.2 边界条件第55页
        4.3.3 单元选取及网格的划分第55-57页
        4.3.4 显式分析和隐式分析比较第57-59页
        4.3.5 接触定义第59页
        4.3.6 破坏准则第59-60页
        4.3.7 计算结果稳定性判断第60-61页
    4.4 有限元计算结果分析第61-68页
        4.4.1 极限承载力对比分析第62页
        4.4.2 裂缝分布形式对比第62-64页
        4.4.3 跨中挠度对比分析第64-65页
        4.4.4 支撑梁侧向位移第65-66页
        4.4.5 应变对比分析第66-68页
    4.5 本章小结第68-69页
第五章 参数分析第69-77页
    5.1 引言第69页
    5.2 结构应力分析第69-70页
    5.3 截面形式对结构性能的影响第70-72页
    5.4 混凝土强度对结构性能的影响第72-73页
    5.5 面板拱厚比对结构性能的影响第73-74页
    5.6 外置筋材间距对结构性能的影响第74-76页
    5.7 本章小结第76-77页
结论与展望第77-79页
    结论第77-78页
    展望第78-79页
参考文献第79-85页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第85-86页
致谢第86-87页
附件第87页

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