摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-24页 |
1.1 研究的背景及意义 | 第14-15页 |
1.2 碳纤维材料的特性及应用 | 第15-16页 |
1.3 非预应力碳纤维加固受弯构件的相关研究 | 第16-18页 |
1.3.1 非预应力碳纤维加固方法 | 第16页 |
1.3.2 非预应力碳纤维加固的主要研究成果 | 第16-18页 |
1.4 预应力碳纤维加固受弯构件的相关研究 | 第18-22页 |
1.4.1 预应力碳纤维板锚具介绍 | 第18-20页 |
1.4.2 预应力碳纤维一次受力加固 | 第20-21页 |
1.4.3 预应力碳纤维二次受力加固 | 第21-22页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第22-24页 |
第2章 试验方案设计 | 第24-35页 |
2.1 试件设计及制作 | 第24-25页 |
2.2 材料力学性能指标 | 第25-26页 |
2.2.1 混凝土 | 第25页 |
2.2.2 钢筋 | 第25页 |
2.2.3 碳纤维板 | 第25-26页 |
2.2.4 碳纤维板粘结剂 | 第26页 |
2.3 预应力碳纤维板锚具 | 第26-27页 |
2.4 预应力碳纤维板加固的施工工艺 | 第27-30页 |
2.5 预应力碳纤维板加固施工的注意事项 | 第30页 |
2.6 试验加载装置 | 第30-32页 |
2.6.1 钢筋混凝土梁加载装置 | 第30-31页 |
2.6.2 碳纤维板张拉装置 | 第31-32页 |
2.7 试验加载方案 | 第32-33页 |
2.8 试验测试内容 | 第33-34页 |
2.9 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 试验结果与分析 | 第35-46页 |
3.1 负载张拉阶段试验结果与分析 | 第35-40页 |
3.1.1 张拉力对裂缝的影响 | 第35-37页 |
3.1.2 张拉力对挠度的影响 | 第37-39页 |
3.1.3 张拉力对纵向受拉钢筋应变的影响 | 第39-40页 |
3.2 加固梁荷载-碳纤维板应变曲线 | 第40页 |
3.3 试件荷载-纵向受拉钢筋应变曲线 | 第40-41页 |
3.4 试件荷载-挠度曲线 | 第41页 |
3.5 锚具预应力损失 | 第41-42页 |
3.6 锚具可靠性分析 | 第42页 |
3.7 试件裂缝分析 | 第42-44页 |
3.8 承载力提高效果 | 第44页 |
3.9 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 加固梁正截面抗弯承载力理论分析 | 第46-53页 |
4.1 正截面承载力计算公式推导 | 第46-51页 |
4.1.1 基本假定 | 第46页 |
4.1.2 破坏形态 | 第46页 |
4.1.3 混凝土受压区合力计算 | 第46-47页 |
4.1.4 负载加固条件下各种受力情况讨论 | 第47页 |
4.1.5 各种受力情况下承载能力计算公式 | 第47-51页 |
4.2 理论值与试验结果对比 | 第51-52页 |
4.3 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 试验梁ANSYS有限元分析 | 第53-69页 |
5.1 ANSYS有限元分析基本流程 | 第53-54页 |
5.2 结构单元的选取 | 第54-56页 |
5.2.1 混凝土单元 | 第54页 |
5.2.2 钢筋单元 | 第54-55页 |
5.2.3 碳纤维板单元 | 第55页 |
5.2.4 垫块单元 | 第55-56页 |
5.3 设置实常数 | 第56页 |
5.4 设置材料属性 | 第56-58页 |
5.4.1 混凝土本构模型 | 第56-57页 |
5.4.2 钢筋的本构模型 | 第57页 |
5.4.3 碳纤维板本构模型 | 第57-58页 |
5.5 建立有限元模型 | 第58-59页 |
5.6 单元尺寸 | 第59-60页 |
5.7 加载及求解 | 第60-61页 |
5.7.1 荷载与边界条件 | 第60页 |
5.7.2 求解 | 第60-61页 |
5.8 承载力试验值与模拟值对比 | 第61页 |
5.9 影响加固梁受力性能的参数分析 | 第61-67页 |
5.9.1 碳纤维板张拉力大小对加固梁受力性能的影响 | 第61-64页 |
5.9.2 配筋率大小对加固梁抗弯承载力的影响 | 第64-66页 |
5.9.3 初始荷载大小对加固梁极限荷载的影响 | 第66-67页 |
5.10 本章小结 | 第67-69页 |
结论及展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第75-76页 |
附录B (攻读学位期间参加的科研项目) | 第76页 |