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径向布置钢芯GFRP筋疲劳性能数值模拟研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 研究意义第10-15页
    1.2 国内外研究现状第15-18页
    1.3 研究内容、研究方法及研究路线第18-21页
        1.3.1 研究内容第18页
        1.3.2 研究方法第18-19页
        1.3.3 技术路线第19-21页
第2章 钢芯GFRP筋结构形式第21-27页
    2.1 纤维复合材料在工程中的应用第21-22页
    2.2 纤维复合材料的种类和性能第22-24页
    2.3 钢芯GFRP筋第24-26页
        2.3.1 构造形式及制作工艺第24-25页
        2.3.2 粘结机理第25-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第3章 钢芯GFRP的疲劳机理研究第27-49页
    3.1 疲劳理论概述第27-28页
    3.2 疲劳寿命的主要影响因素第28-33页
        3.2.1 应力集中的影响第28-31页
        3.2.2 尺寸的影响第31-33页
    3.3 疲劳寿命的确定方法第33-35页
    3.4 疲劳荷载谱和损伤模型第35-37页
        3.4.1 疲劳荷载谱第35-36页
        3.4.2 损伤模型第36-37页
    3.5 钢芯GFRP筋的疲劳特性第37-41页
        3.5.1 金属材料的疲劳特征第37-41页
        3.5.2 GFRP材料的疲劳特征第41页
    3.6 钢芯GFRP筋的失效形式第41-46页
        3.6.1 界面间滑移破坏第41页
        3.6.2 拉伸荷载局部失效准则第41-42页
        3.6.3 剪切荷载局部失效准则第42-43页
        3.6.4 静力学下整体失效准则第43-46页
    3.7 疲劳安全系数第46-48页
        3.7.1 Haigh曲线第46-47页
        3.7.2 疲劳安全系数第47-48页
    3.8 本章小结第48-49页
第4章 钢芯GFRP筋静力学数值模拟研究第49-66页
    4.1 有限元数值模拟的内容和流程第49-50页
    4.2 有限元模拟分析方法第50页
    4.3 静力学试验装置第50-51页
    4.4 有限元模型第51-55页
        4.4.1 模型基本假设条件第51-52页
        4.4.2 有限元模型变量研究第52-53页
        4.4.4 网格划分第53-54页
        4.4.5 边界条件与加载工况第54-55页
    4.5 静力学模拟结果分析第55-65页
        4.5.1 钢芯体积分数对模拟结果的影响第56-57页
        4.5.2 钢芯牌号对模拟结果的影响第57-58页
        4.5.3 钢芯截面形式对模拟结果的影响第58页
        4.5.4 应力云图分析第58-61页
        4.5.5 静力学模拟规律分析第61-65页
    4.6 本章小结第65-66页
第5章 基于有限元的钢芯GFRP筋的疲劳性能分析第66-86页
    5.1 疲劳分析的内容和流程第66-67页
    5.2 疲劳模拟分析方法介绍第67-68页
    5.3 疲劳试验装置第68-69页
    5.4 疲劳分析参数设定第69-73页
        5.4.1 疲劳分析的基本假设条件第69-70页
        5.4.2 材料参数设置第70-71页
        5.4.3 疲劳荷载设置第71-73页
    5.5 疲劳模拟结果分析第73-84页
        5.5.1 拉伸疲劳研究结果第74-80页
        5.5.2 剪切疲劳研究结果第80-84页
    5.6 本章小结第84-86页
第6章 钢芯GFRP筋疲劳试验研究第86-96页
    6.1 疲劳试验准备第86-90页
        6.1.2 试验目的第86-87页
        6.1.3 影响因素第87页
        6.1.4 试件编号第87-88页
        6.1.5 试验装置第88-89页
        6.1.6 测试内容第89页
        6.1.7 加载程序第89-90页
    6.2 疲劳实验结果第90-95页
        6.2.1 试件破坏状态研究第90-92页
        6.2.2 钢芯GFRP筋疲劳试验损伤研究第92-94页
        6.2.3 钢芯GFRP筋动应变时程曲线第94-95页
    6.3 本章小结第95-96页
第7章 结论与展望第96-98页
    7.1 结论第96-97页
    7.2 展望第97-98页
致谢第98-99页
参考文献第99-101页
攻读硕士期间科研成果第101-102页

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