首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑结构论文--混凝土结构、钢筋混凝土结构论文--钢筋混凝土结构论文--梁论文

CFRP筋体外预应力加固钢筋混凝土梁受弯性能研究

论文创新点第6-11页
摘要第11-13页
ABSTRACT第13-15页
第1章 绪论第16-36页
    1.1 引言第16-17页
    1.2 体外预应力加固方法及体系第17-19页
        1.2.1 体外预应力加固方法第17-18页
        1.2.2 体外预应力加固体系第18-19页
    1.3 CFRP筋在体外预应力加固技术中的应用第19-26页
        1.3.1 CFRP筋特点第19-21页
        1.3.2 CFRP筋锚具简介第21-23页
        1.3.3 工程应用第23-26页
    1.4 CFRP筋体外预应力加固混凝土梁研究现状第26-34页
        1.4.1 锚固装置研发现状第26-27页
        1.4.2 预应力损失研究现状第27-31页
        1.4.3 受弯性能研究现状第31-34页
    1.5 本文主要研究内容第34-36页
第2章 CFRP筋体外预应力加固系统研发第36-56页
    2.1 概述第36页
    2.2 CFRP筋与锚具组装件抗拉强度研究第36-40页
        2.2.1 夹片式锚具预紧装置第37-38页
        2.2.2 组装件抗拉强度第38-40页
    2.3 体外预应力加固系统研发第40-44页
        2.3.1 锚固装置第41-42页
        2.3.2 张拉装置第42-44页
    2.4 加固装置的受力性能研究第44-55页
        2.4.1 锚固性能试验第44-45页
        2.4.2 有限元计算分析第45-55页
    2.5 本章小结第55-56页
第3章 CFRP筋体外预应力加固混凝土梁受弯性能试验研究第56-75页
    3.1 试验目的第56页
    3.2 试件设计及制作第56-59页
    3.3 量测内容及测点布置第59-60页
    3.4 加载装置及制度第60-61页
        3.4.1 CFRP筋张拉第60-61页
        3.4.2 静力试验第61页
    3.5 试验结果及分析第61-73页
        3.5.1 受力过程与破坏形态第61-66页
        3.5.2 受弯承载力分析第66-69页
        3.5.3 跨中截面应变分布第69-70页
        3.5.4 可变形性分析第70-73页
    3.6 本章小结第73-75页
第4章 CFRP筋体外预应力加固混凝土梁预应力损失研究第75-86页
    4.1 概述第75页
    4.2 张拉控制应力与初始张拉应力第75-76页
    4.3 CFRP筋预应力损失试验研究第76-78页
        4.3.1 CFRP张拉锚固损失第77页
        4.3.2 预应力CFRP筋长期应力观测第77-78页
    4.4 CFRP筋预应力损失计算第78-85页
        4.4.1 CFRP筋瞬时预应力损失第78-81页
        4.4.2 CFRP筋长期预应力损失第81-85页
    4.5 本章小结第85-86页
第5章 CFRP筋体外预应力加固混凝土梁受弯承载力计算方法第86-102页
    5.1 概述第86页
    5.2 CFRP筋的应力增量第86-88页
    5.3 CFRP筋极限应力计算第88-97页
        5.3.1 既有方法评述第88-92页
        5.3.2 计算假定第92-93页
        5.3.3 CFRP筋极限应力增量计算第93-96页
        5.3.4 中性轴高度计算第96-97页
    5.4 正截面受弯承载力计算第97-98页
        5.4.1 二次效应的影响第97页
        5.4.2 受弯承载力简化计算第97-98页
    5.5 计算参数分析第98-101页
        5.5.1 荷载作用形式第99页
        5.5.2 跨高比第99-100页
        5.5.3 CFRP筋弹性模量第100页
        5.5.4 CFRP筋初始偏心距第100-101页
    5.6 本章小结第101-102页
第6章 CFRP筋体外预应力加固混凝土梁短期挠度计算方法第102-116页
    6.1 概述第102页
    6.2 反拱挠度计算第102-106页
        6.2.1 抗弯刚度计算第102-105页
        6.2.2 反拱挠度计算第105-106页
    6.3 完全开裂截面惯性矩计算第106-111页
        6.3.1 计算假定第107-109页
        6.3.2 形心轴高度计算第109-110页
        6.3.3 粘结特征系数计算第110-111页
    6.4 短期挠度计算第111-115页
        6.4.1 开裂前工作阶段第111页
        6.4.2 带裂缝工作阶段第111-112页
        6.4.3 计算结果与试验结果的对比第112-115页
    6.5 本章小结第115-116页
第7章 结论与展望第116-118页
    7.1 本文主要结论第116-117页
    7.2 本课题研究展望第117-118页
参考文献第118-129页
攻读博士学位期间参加的科研和论文发表情况第129-131页
    一、参与的科研项目第129页
    二、发表的学术论文第129-130页
    三、申请的专利第130-131页
致谢第131页

论文共131页,点击 下载论文
上一篇:基于多数据融合的癌症预后及药物响应预测研究
下一篇:氧化还原掺杂的聚合物:一类新颖的高容量二次电池正极材料