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高温下CFRP加固RC梁的温度分布及性能研究

摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 引言第12-14页
    1.2 国内外研究现状第14-21页
        1.2.1 外贴CFRP加固混凝土结构技术研究与应用现状第14-17页
        1.2.2 混凝土结构抗火性能研究第17-19页
        1.2.3 标准火灾试验研究第19页
        1.2.4 粘贴碳纤维(CFRP)加固混凝土结构耐高温胶的研究第19-21页
    1.3 本文研究内容和意义第21-22页
第二章 材料的高温性能第22-33页
    2.1 混凝土的热工性能第22-24页
    2.2 钢筋的热工性能第24-25页
    2.3 FRP的热工性能第25-26页
    2.4 混凝土的热力性能第26-29页
        2.4.1 高温下混凝土的抗压强度第26-27页
        2.4.2 高温下混凝土的弹性模量第27-28页
        2.4.3 高温下混凝土的应力应变关系第28-29页
    2.5 高温下钢筋的热力性能第29-31页
        2.5.1 高温下钢筋的强度第30页
        2.5.2 高温下钢筋的弹性模量第30-31页
        2.5.3 高温下钢筋的应力-应变关系第31页
    2.6 高温下CFRP的热力性能第31-32页
    2.7 耐高温无机胶第32-33页
第三章 CFRP加固RC梁温度场计算第33-51页
    3.1 温度场数值模拟理论基础第33-42页
        3.1.1 传热方式第33-35页
        3.1.2 定解条件第35-36页
        3.1.3 有限元软件MARC介绍第36页
        3.1.4 MARC软件温度场及其相关耦合场分析模块介绍第36-37页
        3.1.5 热传导问题的有限单元法第37-42页
    3.2 截面温度场的计算第42-51页
        3.2.1 基本假定第42页
        3.2.2 材料的热工参数的选择第42-43页
        3.2.3 模型的建立第43-44页
        3.2.4 温度场计算结果分析第44-51页
第四章 正截面抗弯承载力的计算第51-63页
    4.1 基本假定第51页
    4.2 简化截面的确定第51-52页
    4.3 CFRP滞后应变的计算第52-54页
    4.4 正截面抗弯承载力的计算第54-60页
        4.4.1 第一种破坏模式第54-58页
        4.4.2 第二种破坏模式第58-59页
        4.4.3 破坏模式的判断第59-60页
    4.5 算例分析第60-63页
结论与展望第63-65页
参考文献第65-68页
附录1采用 10mm防火层时的输出文件(output file)第68-85页
攻读硕士学位期间所发表的学术论文第85-86页
致谢第86页

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