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矩形FRP管混凝土和FRP-混凝土-钢双壁空心组合短柱轴压力学性能

摘要第2-3页
Abstract第3页
1 绪论第9-18页
    1.1 课题背景及意义第9-13页
    1.2 研究现状第13-16页
        1.2.1 矩形FRP约束混凝土柱第13-15页
        1.2.2 FRP-混凝土-钢管组合柱第15-16页
    1.3 本文研究内容第16-18页
2 矩形FRP管混凝土短柱轴压力学性能试验研究第18-47页
    2.1 引言第18页
    2.2 试验过程第18-25页
        2.2.1 试样设计第18-20页
        2.2.2 材性试验第20-23页
        2.2.3 试样的制作第23-24页
        2.2.4 试验测量装置和加载设备第24-25页
    2.3 试样破坏现象第25-33页
        2.3.1 3 层CFRP管混凝土柱破坏现象第25-27页
        2.3.2 5 层GFRP管混凝土柱破坏现象第27-29页
        2.3.3 7 层GFRP管混凝土柱破坏现象第29-33页
    2.4 混凝土荷载-应变曲线第33-36页
    2.5 混凝土应力-应变曲线第36-39页
    2.6 参数影响分析第39-45页
        2.6.1 截面长宽比与极限应力的关系第39-40页
        2.6.2 截面长宽比与轴向极限应变的关系第40-41页
        2.6.3 截面长宽比与应力损失的关系第41-42页
        2.6.4 FRP种类对应力-应变的影响第42-43页
        2.6.5 FRP层数对应力-应变的影响第43-45页
    2.7 环向应变分布第45页
    2.8 本章小结第45-47页
3 矩形FRP约束混凝土设计模型第47-71页
    3.1 引言第47页
    3.2 已有的FRP约束混凝土模型介绍第47-55页
        3.2.1 Lam and Teng模型第47-50页
        3.2.2 ACI 440.2R-08模型第50页
        3.2.3 Harajli et al.模型第50-51页
        3.2.4 Youssef et al.模型第51-52页
        3.2.5 Toutanj et al.模型第52页
        3.2.6 Weiand Wu模型第52-53页
        3.2.7 Limand Ozbakkaloglu模型第53页
        3.2.8 Hany et al.模型第53-54页
        3.2.9 Moodi et al.模型第54页
        3.2.10 Isleem et al.模型第54-55页
    3.3 建立数据库第55-57页
    3.4 新设计模型第57-60页
        3.4.1 FRP环向断裂应变第57-58页
        3.4.2 对极限应力的改进第58-60页
        3.4.3 对极限应变的修改第60页
    3.5 新模型与已有模型对比第60-66页
        3.5.1 模型预测极限应力对比第60-64页
        3.5.2 模型预测极限应变对比第64-66页
    3.6 本文模型与实验结果对比第66-70页
    3.7 本章小结第70-71页
4 FRP-混凝土-钢管组合柱试验与分析第71-99页
    4.1 引言第71页
    4.2 试验过程第71-78页
        4.2.1 试样设计第71-73页
        4.2.2 试样的制作第73-74页
        4.2.3 材性试验第74-77页
        4.2.4 试验测量装置和加载设备第77-78页
    4.3 空心柱、组合柱破坏现象第78-85页
        4.3.1 空心柱破坏现象第78-80页
        4.3.2 组合柱破坏现象第80-85页
    4.4 试验结果分析第85-92页
        4.4.1 空心柱荷载-应变曲线第85-86页
        4.4.2 组合柱荷载-应变曲线第86-87页
        4.4.3 空心柱、组合柱荷载-应变曲线对比第87-88页
        4.4.4 空心柱应力-应变曲线第88-89页
        4.4.5 组合柱应力-应变曲线第89-92页
    4.5 参数分析第92-98页
        4.5.1 截面长宽比对空心柱、组合柱的影响第92-94页
        4.5.2 空心率对组合柱的影响第94-95页
        4.5.3 内钢管对组合柱的影响第95-96页
        4.5.4 FRP层数对组合柱的影响第96-97页
        4.5.5 空心柱、组合柱环向断裂应变分布第97-98页
    4.6 本章小结第98-99页
5 FRP-混凝土-钢管组合柱模型第99-111页
    5.1 引言第99页
    5.2 组合柱模型介绍第99-101页
        5.2.1 Yuand Teng模型第99-100页
        5.2.2 Ozbakkaloglu et al.模型第100-101页
    5.3 建立数据库第101页
    5.4 组合柱约束混凝土新模型第101-105页
        5.4.1 组合柱中FRP环向断裂应变第102页
        5.4.2 组合柱中约束混凝土极限应力第102-104页
        5.4.3 组合柱约束混凝土极限应变第104-105页
    5.5 新模型与已有模型对比第105-108页
        5.5.1 模型预测极限应力对比第105-106页
        5.5.2 模型预测极限应变对比第106-108页
    5.6 新模型与试验结果对比第108-110页
        5.6.1 新模型与本文试验结果对比第108-109页
        5.6.2 新模型与文献中试验结果对比第109-110页
    5.7 本章小结第110-111页
结论第111-112页
参考文献第112-116页
附录A FRP约束混凝土柱数据库第116-131页
附录B FRP-混凝土-钢管组合柱数据库第131-133页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第133-135页
致谢第135-137页

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