第一章 绪论 | 第1-21页 |
第一节 研究背景及国内外研究现状 | 第10-16页 |
§1 课题研究背景 | 第10-11页 |
§2 国内外研究存在的问题及本课题的基本思路 | 第11-15页 |
§3 课题研究的意义 | 第15-16页 |
第二节 前期工作基础及本文主要工作 | 第16-21页 |
§1 课题前期工作 | 第16页 |
§2 研究目标、研究内容和拟解决的关键问题 | 第16-17页 |
§3 拟采取的研究方法、技术路线、实验方案及可行性分析 | 第17-21页 |
第二章 HFRP改性机理及其试验研究 | 第21-35页 |
第一节 HFRP改性机理 | 第21-26页 |
§1 混杂效应 | 第21-22页 |
§2 影响混杂效应的因素 | 第22-24页 |
§3 混杂效应系数及其应用 | 第24-26页 |
§4 当前实用HFRP性能评估方法 | 第26页 |
第二节 HFRP单向拉伸试验研究 | 第26-32页 |
§1 试验思路 | 第26页 |
§2 试验过程与结果 | 第26-30页 |
§3 破坏形式分析 | 第30-32页 |
第三节 树脂基体的配制 | 第32-34页 |
§1 底层涂料 | 第32页 |
§2 整平材料 | 第32-33页 |
§3 浸渍树脂 | 第33页 |
§4 补缺材料 | 第33-34页 |
第四节 预应力混杂纤维复合材料 | 第34-35页 |
第三章 HFRP加固混凝土梁抗弯实验研究 | 第35-45页 |
第一节 HFRP加固混凝土梁对比实验 | 第35-41页 |
§1 实验概况 | 第35-36页 |
§2 试验结果与讨论 | 第36-41页 |
第二节 延性评估 | 第41-44页 |
§1 延性系数法 | 第41页 |
§2 韧性系数法 | 第41-44页 |
第三节 加固效率问题讨论 | 第44-45页 |
第四章 接触压增强粘结性能的实验研究 | 第45-54页 |
第一节 简介 | 第45-46页 |
第二节 粘结机理 | 第46-47页 |
第三节 纤维布与混凝土粘结界面的推剪实验研究 | 第47-49页 |
§1 实验设计 | 第47-48页 |
§2 实验现象与结果分析 | 第48-49页 |
第四节 接触压加固中型混凝土梁实验研究 | 第49-54页 |
§1 实验设计 | 第49-50页 |
§2 实验现象与结果 | 第50-51页 |
§3 加固效率问题讨论 | 第51-52页 |
§4 现场加固工艺 | 第52-54页 |
第五章 HFRP加固混凝土柱的实验研究 | 第54-86页 |
第一节 简介 | 第54-55页 |
第二节 HFRP加固混凝土方柱实验研究 | 第55-64页 |
§1 对比试验 | 第55-56页 |
§2 实验现象与结果 | 第56-58页 |
§3 加固方柱的承载力计算 | 第58-61页 |
§4 延性计算 | 第61-62页 |
§5 加固效率问题讨论 | 第62-64页 |
第三节 预制HFRP圆套筒加固混凝土方柱实验研究 | 第64-74页 |
§1 对比试验 | 第64-66页 |
§2 实验现象与结果 | 第66-69页 |
§3 加固效率问题讨论 | 第69-72页 |
§4 FRP约束混凝土方柱和圆柱的比较 | 第72-74页 |
第四节 FRP约束混凝土工作机理及计算模型 | 第74-86页 |
§1 工作机理 | 第74-75页 |
§2 回归实验结果所得的强度模型 | 第75-78页 |
§3 极限强度与峰值应变的推导计算 | 第78-82页 |
§4 应力—应变关系模型 | 第82-86页 |
第六章 对FRP抗剪加固若干问题的讨论及其工程应用 | 第86-95页 |
第一节 对FRP抗剪加固若干问题的讨论 | 第86-90页 |
§1 ACI建议的抗剪计算公式的不足和改进方法 | 第86-88页 |
§2 关于连续梁的抗剪加固计算 | 第88-89页 |
§3 倾斜粘贴加固设计方法 | 第89-90页 |
§4 提高纤维利用率的有效途径 | 第90页 |
第二节 深圳某宾馆抗剪加固工程 | 第90-95页 |
§1 工程概况 | 第90-91页 |
§2 房屋的非破损检测及评定结论 | 第91页 |
§3 混凝土梁的抗剪加固 | 第91-95页 |
第七章 结论及展望 | 第95-98页 |
第一节 主要结论 | 第95-96页 |
第二节 今后工作展望 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-103页 |
附录 | 第103-104页 |
致谢 | 第104页 |