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FRP筋—玄武岩纤维混凝土梁抗剪性能研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第11-20页
    1.1 研究的背景及意义第11-12页
    1.2 纤维增强塑料(FRP)的力学性能及应用第12-14页
        1.2.1 FRP材料的力学性能第12-13页
        1.2.2 FRP材料在土木工程中的应用第13-14页
    1.3 FRP筋混凝土梁抗剪性能的研究现状第14-16页
        1.3.1 FRP筋混凝土梁抗剪的理论研究第14-15页
        1.3.2 FRP筋混凝土梁抗剪的试验研究第15-16页
    1.4 玄武岩纤维混凝土简介第16-18页
        1.4.1 纤维混凝土的概述第16-17页
        1.4.2 玄武岩纤维混凝土性能及发展第17-18页
    1.5 本文的主要研究内容第18-20页
第2章 FRP筋混凝土梁抗剪计算理论第20-29页
    2.1 钢筋混凝土结构的剪切破坏机理第20页
    2.2 FRP筋混凝土结构的剪切破坏机理第20-23页
        2.2.1 FRP筋的弹性模量第21-22页
        2.2.2 FRP筋的弯拉强度第22-23页
    2.3 FRP筋混凝土梁抗剪承载力的计算第23-28页
        2.3.1 各国规范中的FRP筋混凝土梁抗剪承载力计算公式第23-28页
        2.3.2 FRP筋混凝土梁抗剪承载力的设计因素第28页
    2.4 本章小结第28-29页
第3章 玄武岩纤维混凝土力学性能研究及本构方程拟合第29-50页
    3.1 引言第29页
    3.2 试验方案第29-33页
        3.2.1 试验材料及试配确定的混凝土配合比第29-31页
        3.2.2 试件的设计与制备第31-33页
    3.3 立方体抗压强度试验研究第33-35页
        3.3.1 试验方法第33-34页
        3.3.2 试验结果与分析第34-35页
    3.4 棱柱体轴心抗压试验研究及受压应力-应变曲线方程的拟合第35-45页
        3.4.1 试验方法第35-36页
        3.4.2 试验结果与分析第36-40页
        3.4.3 单轴受压应力-应变曲线方程的拟合第40-45页
    3.5 立方体劈拉强度试验研究第45-48页
        3.5.1 试验方法第46页
        3.5.2 试验结果与分析第46-48页
    3.6 本章小结第48-50页
第4章 FRP筋-玄武岩纤维混凝土梁抗剪性能有限元分析第50-71页
    4.1 引言第50页
    4.2 ABAQUS有限元软件简介第50页
    4.3 ABAQUS有限元模型的设计第50-57页
        4.3.1 单元的选取第50-51页
        4.3.2 本构关系第51-55页
        4.3.3 材料参数第55-56页
        4.3.4 单元划分、边界条件及加载方式第56页
        4.3.5 梁的破坏准则第56-57页
    4.4 FRP筋纤维混凝土梁有限元分析第57-60页
        4.4.1 建模方法的验证第57-58页
        4.4.2 FRP筋混凝土梁模型的建立第58-60页
    4.5 计算结果及分析第60-70页
        4.5.1 纤维掺量对FRP筋混凝土梁抗剪承载力的影响第63-64页
        4.5.2 纵筋配筋率对FRP筋混凝土梁抗剪承载力的影响第64-66页
        4.5.3 配箍率对FRP筋混凝土梁抗剪承载力的影响第66-68页
        4.5.4 剪跨比对FRP筋混凝土梁抗剪承载力的影响第68-70页
    4.6 本章小结第70-71页
第5章 FRP筋纤维混凝土梁抗剪承载力计算方法第71-82页
    5.1 引言第71页
    5.2 桁架-拱模型简介第71-72页
    5.3 桁架-拱模型的建立第72-79页
        5.3.1 桁架模型第72-74页
        5.3.2 拱模型第74-77页
        5.3.3 桁架-拱模型的计算公式第77-79页
    5.4 桁架-拱模型理论值与模拟值的对比分析第79-80页
    5.5 本章小结第80-82页
结论第82-84页
参考文献第84-90页
攻读硕士学位期间发表的论文及取得的科研成果第90-91页
致谢第91页

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