摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状和发展 | 第12-17页 |
1.2.1 钢管混凝土的性能研究 | 第12-15页 |
1.2.2 CFRP约束钢管混凝土的性能研究 | 第15-17页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第17-18页 |
第2章 CFRP约束圆钢管混凝土短柱的轴压试验方案 | 第18-25页 |
2.1 试件设计 | 第18-19页 |
2.2 材料及其相关指标 | 第19-22页 |
2.2.1 混凝土 | 第19-20页 |
2.2.2 钢管 | 第20-21页 |
2.2.3 CFRP | 第21页 |
2.2.4 碳纤维浸渍粘贴胶 | 第21-22页 |
2.3 试验构件制作 | 第22-23页 |
2.4 加载方式及数据采集 | 第23-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 CFRP约束圆钢管混凝土短柱的轴压试验分析 | 第25-43页 |
3.1 试验过程及破坏特征 | 第25-30页 |
3.1.1 空钢管及素混凝土柱 | 第26-27页 |
3.1.2 圆钢管混凝土短柱 | 第27-28页 |
3.1.3 CFRP约束圆钢管混凝土短柱 | 第28-30页 |
3.2 荷载-位移曲线分析 | 第30-34页 |
3.2.1 试件荷载-位移曲线简化模型 | 第30-31页 |
3.2.2 圆钢管混凝土荷载位移曲线分析 | 第31-32页 |
3.2.3 CFRP约束圆钢管混凝土荷载-位移曲线分析 | 第32-34页 |
3.3 荷载-应变曲线分析 | 第34-38页 |
3.3.1 名义轴向应变与实测轴向应变对比 | 第34-35页 |
3.3.2 圆钢管混凝土荷载-应变曲线分析 | 第35-36页 |
3.3.3 CFRP约束圆钢管混凝土荷载-应变曲线分析 | 第36-38页 |
3.4 钢管和CFRP的协同工作 | 第38-40页 |
3.5 构件破坏形态及剪切面分析 | 第40-42页 |
3.6 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 CFRP约束圆钢管混凝土短柱的轴压极限承载力及约束效应研究 | 第43-55页 |
4.1 前言 | 第43页 |
4.2 CFRP约束钢管混凝土承载力研究现状 | 第43-44页 |
4.3 基于回归理论的承载力计算表达式 | 第44-46页 |
4.3.1 线性回归 | 第44-45页 |
4.3.2 多元回归 | 第45-46页 |
4.4 基于力学平衡推导的承载力计算公式 | 第46-50页 |
4.4.1 计算假定 | 第47页 |
4.4.2 承载力计算公式推导 | 第47-48页 |
4.4.3 承载力计算结果与试验结果对比 | 第48-50页 |
4.5 CFRP 约束承载力提高系数与延性系数 | 第50-51页 |
4.5.1 CFRP 约束承载力提高系数 | 第50页 |
4.5.2 延性系数 | 第50-51页 |
4.6 碳纤维和钢管的约束效应 | 第51-53页 |
4.7 本章小结 | 第53-55页 |
第5章 CFRP约束圆钢管混凝土短柱的轴压有限元分析 | 第55-68页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 有限元模型 | 第55-57页 |
5.2.1 单元选取 | 第55页 |
5.2.2 网格划分 | 第55-56页 |
5.2.3 界面接触 | 第56-57页 |
5.2.4 边界条件与加载过程 | 第57页 |
5.3 钢材的本构模型 | 第57-59页 |
5.4 混凝土的本构模型 | 第59-63页 |
5.4.1 混凝土单轴与多轴力学性能 | 第60-61页 |
5.4.2 混凝土塑性损伤模型 | 第61-63页 |
5.5 CFRP的本构模型 | 第63页 |
5.6 有限元模拟计算结果及分析 | 第63-67页 |
5.6.1 圆钢管超高强混凝土短柱 | 第63-64页 |
5.6.2 CFRP约束圆钢管超高强混凝土短柱 | 第64-67页 |
5.7 本章小结 | 第67-68页 |
结论与展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
致谢 | 第74页 |