摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-30页 |
1.1 工程背景与选题意义 | 第12-15页 |
1.2 结构可靠性分析发展状况 | 第15-19页 |
1.3 基于可靠性的钢筋混凝土耐久性发展状况 | 第19-26页 |
1.3.1 混凝土碳化的研究 | 第21-22页 |
1.3.2 钢筋锈蚀的研究 | 第22-24页 |
1.3.3 耐久性失效准则的研究 | 第24-26页 |
1.4 结构抗震可靠度 | 第26-27页 |
1.5 CFRP加固混凝土结构可靠性研究 | 第27-28页 |
1.6 本文主要研究内容 | 第28-30页 |
第二章 结构可靠度分析的基本理论 | 第30-50页 |
2.1 引言 | 第30-31页 |
2.2 结构可靠性分析 | 第31-34页 |
2.3 结构可靠度计算方法 | 第34-48页 |
2.3.1 Monte Carlo法 | 第34-37页 |
2.3.2 一次二阶矩法 | 第37-43页 |
2.3.3 响应面法 | 第43-45页 |
2.3.4 高次高阶矩法 | 第45-48页 |
2.4 本章小结 | 第48-50页 |
第三章 钢筋混凝土结构可靠度分析中的改进蒙特卡洛法 | 第50-74页 |
3.1 引言 | 第50-51页 |
3.2 改进蒙特卡洛方法 | 第51-58页 |
3.2.1 构造失效概率函数 | 第51-54页 |
3.2.2 曲线拟合 | 第54-56页 |
3.2.3 算例 | 第56-58页 |
3.3 基于改进蒙特卡洛法的钢筋砼偏心受压构件可靠度 | 第58-62页 |
3.4 基于改进蒙特卡洛法的框架结构延性可靠度 | 第62-73页 |
3.4.1 我国抗震规范对钢筋砼结构延性设计的规定 | 第62-64页 |
3.4.2 强柱弱梁概念 | 第64-69页 |
3.4.3 新旧规范设计含钢量的变化 | 第69-73页 |
3.5 本章小结 | 第73-74页 |
第四章 基于模糊失效准则的混凝土裂缝宽度可靠度分析 | 第74-102页 |
4.1 引言 | 第74-77页 |
4.2 混凝土裂缝宽度可靠度计算 | 第77-91页 |
4.2.1 最大裂缝宽度计算公式 | 第77-79页 |
4.2.2 极限状态方程的建立 | 第79-81页 |
4.2.3 基本随机变量的取值 | 第81-84页 |
4.2.4 基于一次二阶矩法的裂缝宽度可靠度计算 | 第84-89页 |
4.2.5 基于JC法的裂缝宽度可靠度计算公式推导 | 第89-91页 |
4.3 基于模糊失效准则的混凝土裂缝宽度可靠度计算 | 第91-101页 |
4.3.1 模糊数学理论基本方法 | 第91-92页 |
4.3.2 模糊集合 | 第92-93页 |
4.3.3 隶属函数 | 第93-96页 |
4.3.4 混凝土裂缝宽度模糊随机可靠度 | 第96-101页 |
4.4 本章小结 | 第101-102页 |
第五章 CFRP加固钢筋混凝土梁模糊可靠度研究 | 第102-121页 |
5.1 引言 | 第102-105页 |
5.1.1 FRP筋简介 | 第102-103页 |
5.1.2 FRP筋的组成 | 第103-104页 |
5.1.3 FRP筋的制作工艺 | 第104-105页 |
5.2 混凝土结构补强加固技术简介 | 第105-106页 |
5.3 FRP加固技术 | 第106-107页 |
5.4 CFRP加固基本理论 | 第107-113页 |
5.4.1 未加固RC梁可靠度计算方法 | 第107-109页 |
5.4.2 CFRP加固RC梁可靠度计算方法 | 第109-111页 |
5.4.3 抗力与荷载统计参数 | 第111-113页 |
5.5 CFRP加固RC梁可靠度 | 第113-114页 |
5.6 CFRP加固RC梁模糊随机可靠度 | 第114-119页 |
5.6.1 CFRP加固RC梁隶属函数 | 第114-116页 |
5.6.2 CFRP加固RC梁模糊失效准则 | 第116-117页 |
5.6.3 CFRP加固RC梁模糊可靠度 | 第117-118页 |
5.6.4 算例 | 第118-119页 |
5.7 本章小结 | 第119-121页 |
第六章 结论与展望 | 第121-124页 |
6.1 结论 | 第121-123页 |
6.2 展望 | 第123-124页 |
参考文献 | 第124-134页 |
作者在攻读博士学位期间的科研情况简介 | 第134-136页 |
致谢 | 第136页 |