摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 课题来源 | 第10页 |
1.2 本项目研究背景及意义 | 第10-12页 |
1.2.1 研究背景 | 第10-12页 |
1.2.2 项目研究意义 | 第12页 |
1.3 再生粗骨料—海砂混凝土的定义与特点 | 第12页 |
1.4 国内外研究及现状 | 第12-20页 |
1.4.1 现有研究不足 | 第12-13页 |
1.4.2 再生混凝土的研究及现状 | 第13-15页 |
1.4.3 海砂混凝土研究及现状 | 第15-18页 |
1.4.4 FRP约束混凝土研究及现状 | 第18-20页 |
1.5 本文主要研究内容及目的 | 第20-22页 |
1.5.1 本课题研究目的 | 第20页 |
1.5.2 本文主要研究内容 | 第20-21页 |
1.5.3 技术路线 | 第21-22页 |
第2章 再生粗骨料-海砂混凝土的制配 | 第22-39页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 现有配合比方法分析 | 第22页 |
2.3 试验用原材料 | 第22-23页 |
2.4 普通粗骨料与再生粗骨料各项性能参数 | 第23-30页 |
2.5 再生粗骨料-海砂混凝土强度影响因素研究 | 第30-37页 |
2.5.1 试验方案设计 | 第30-31页 |
2.5.2 试验流程 | 第31-32页 |
2.5.3 试件加载方案及试验结果 | 第32页 |
2.5.4 再生粗骨料-海砂混凝土强度影响因素分析 | 第32-37页 |
2.6 配合比优选 | 第37页 |
2.7 本章小结与建议 | 第37-39页 |
第3章 CFRP约束RASC短柱的力学性能试验及研究分析 | 第39-81页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 实心组合短柱试验方案 | 第39-48页 |
3.2.1 CFRP约束再生骨料-海砂混凝土组合短柱设计 | 第39-43页 |
3.2.2 试件制作工艺流程 | 第43-47页 |
3.2.3 轴压试验方案及测量方案设计 | 第47-48页 |
3.3 试验现象与分析 | 第48-66页 |
3.3.1 试验破坏模式分析 | 第48-54页 |
3.3.2 DIC-3D环向应变分布深度分析 | 第54-60页 |
3.3.3 力学性能分析 | 第60-66页 |
3.4 CFRP约束RASC短柱极限强度模型 | 第66-69页 |
3.4.1 现有模型对比 | 第66-67页 |
3.4.2 极限强度模型的建立 | 第67-69页 |
3.5 CFRP约束RASC短柱极限应变模型 | 第69-72页 |
3.5.1 现有模型对比 | 第69-70页 |
3.5.2 极限应变模型的建立 | 第70-72页 |
3.6 CFRP约束RASC短柱应力-应变关系模型 | 第72-79页 |
3.6.1 现有应力-应变模型对比 | 第72-75页 |
3.6.2 模型参数的确定 | 第75-78页 |
3.6.3 应力应变模型验证 | 第78-79页 |
3.7 本章小结 | 第79-81页 |
第4章 CFRP-RASC-耐腐蚀管组合短柱的力学性能研究 | 第81-114页 |
4.1 引言 | 第81页 |
4.2 CFRP—RASC—耐腐蚀管组合短柱试验方案 | 第81-89页 |
4.2.1 试件设计及试验用材 | 第81-82页 |
4.2.2 耐腐蚀管材材性试验 | 第82-87页 |
4.2.3 试件制作流程 | 第87-89页 |
4.2.4 轴压试验方案及测量方案设计 | 第89页 |
4.3 试验现象发生与力学性能 | 第89-106页 |
4.3.1 破坏现象分析 | 第89-93页 |
4.3.2 内部钢管破坏形态机理分析 | 第93-95页 |
4.3.3 力学性能分析 | 第95-106页 |
4.4 CFRP-RASC-耐腐蚀管组合短柱极限强度模型 | 第106-109页 |
4.4.1 现有模型对比 | 第106-107页 |
4.4.2 极限强度模型的建立 | 第107-109页 |
4.5 CFRP-RASC-耐腐蚀管组合短柱极限应变模型 | 第109-110页 |
4.6 CFRP-RASC-耐腐蚀管组合短柱应力-应变关系模型 | 第110-113页 |
4.7 本章小结 | 第113-114页 |
第5章 结论与展望 | 第114-116页 |
5.1 结论 | 第114-115页 |
5.2 展望 | 第115-116页 |
参考文献 | 第116-121页 |
致谢 | 第121页 |