摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-18页 |
1.2.1 结构构件上的爆炸荷载研究 | 第11-13页 |
1.2.2 钢筋混凝土柱构件的抗爆机理研究 | 第13-15页 |
1.2.3 钢筋混凝土柱构件的抗爆加固措施 | 第15-17页 |
1.2.4 爆炸荷载下钢筋混凝土柱构件的损伤评估 | 第17-18页 |
1.3 研究内容 | 第18页 |
1.4 研究技术路线 | 第18-20页 |
第2章 钢筋混凝土柱抗爆加固措施及关键工艺 | 第20-35页 |
2.1 试件设计与制作 | 第20-21页 |
2.2 试件加固与制作 | 第21-32页 |
2.2.1 高强钢绞线-聚合物砂浆抗爆加固工艺流程 | 第21-27页 |
2.2.2 粘贴钢板抗爆加固工艺流程 | 第27-30页 |
2.2.3 钢带抗爆加固工艺流程 | 第30-32页 |
2.3 材料力学性能 | 第32-34页 |
2.3.1 混凝土 | 第32-33页 |
2.3.2 钢筋 | 第33页 |
2.3.3 聚合物砂浆 | 第33-34页 |
2.3.4 高强钢绞线 | 第34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 不同加固方式钢筋混凝土柱的野外爆炸试验研究 | 第35-59页 |
3.1 野外爆炸试验准备 | 第35-40页 |
3.1.1 野外爆炸试验工况 | 第35页 |
3.1.2 野外爆炸试验支架 | 第35-37页 |
3.1.3 量测仪器及待测点布置 | 第37-39页 |
3.1.4 试件轴力加载过程 | 第39-40页 |
3.2 试验现象对比分析 | 第40-50页 |
3.2.1 未加固柱爆炸试验现象 | 第41-43页 |
3.2.2 高强钢绞线-聚合物砂浆加固柱的爆炸试验现象 | 第43-46页 |
3.2.3 粘贴钢板加固柱的爆炸试验现象 | 第46-48页 |
3.2.4 钢带加固柱的爆炸试验现象 | 第48-50页 |
3.3 试验量测结果对比分析 | 第50-58页 |
3.3.1 位移响应对比分析 | 第50-54页 |
3.3.2 钢筋应变对比 | 第54-57页 |
3.3.3 超压对比 | 第57-58页 |
3.4 本章小结 | 第58-59页 |
第4章 钢筋混凝土加固柱的爆炸损伤评估 | 第59-72页 |
4.1 钢筋混凝土柱静力承载力试验研究 | 第59-63页 |
4.1.1 试验装置及加载方案 | 第59页 |
4.1.2 试验传感器布置 | 第59-60页 |
4.1.3 试验现象对比分析 | 第60-61页 |
4.1.4 试验量测结果对比分析 | 第61-63页 |
4.2 爆炸损伤后钢筋混凝土柱剩余承载力试验研究 | 第63-69页 |
4.2.1 试验装置及加载方案 | 第63-64页 |
4.2.2 试验传感器布置 | 第64页 |
4.2.3 试验现象对比分析 | 第64-66页 |
4.2.4 试验量测结果对比分析 | 第66-69页 |
4.3 钢筋混凝土柱试件的损伤评估 | 第69-70页 |
4.3.1 未加固柱损伤评估 | 第69页 |
4.3.2 加固柱损伤评估 | 第69-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-72页 |
第5章 钢筋混凝土加固柱爆炸效应的数值模拟 | 第72-78页 |
5.1 未加固RC柱数值模型的建立 | 第72-73页 |
5.1.1 有限元模型的建立 | 第72页 |
5.1.2 材料模型 | 第72-73页 |
5.1.3 初始及边界条件 | 第73页 |
5.2 数值模型的可靠性验证 | 第73-75页 |
5.2.1 未加固RC柱试验现象对比分析 | 第73-74页 |
5.2.2 未加固RC柱位移结果对比分析 | 第74-75页 |
5.3 加固柱数值模型的建立 | 第75-77页 |
5.3.1 加固RC柱试验现象对比分析 | 第76-77页 |
5.3.2 加固RC柱试验位移结果对比分析 | 第77页 |
5.4 本章小结 | 第77-78页 |
第6章 结论与展望 | 第78-80页 |
6.1 结论 | 第78-79页 |
6.2 展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-85页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第85-86页 |
致谢 | 第86-87页 |