摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 工程加固的背景 | 第9页 |
1.2 工程结构加固常用方法简介 | 第9-11页 |
1.3 钢套管加固法的优点 | 第11-12页 |
1.4 钢套管加固法国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.5 主要研究内容及研究思路 | 第15-17页 |
1.5.1 本文的研究内容 | 第15页 |
1.5.2 研究思路及技术路线图 | 第15-17页 |
第2章 圆形钢套管加固钢筋混凝土短柱试验 | 第17-26页 |
2.1 试验试件 | 第17-23页 |
2.1.1 试件设计与制作 | 第17-20页 |
2.1.2 应变片的粘贴与布置 | 第20-22页 |
2.1.3 试验材料的物理力学性能 | 第22-23页 |
2.1.4 构件制作 | 第23页 |
2.2 试验设备 | 第23-24页 |
2.3 试验流程 | 第24-26页 |
第3章 圆形钢套管加固钢筋混凝土短柱试验结果与分析 | 第26-39页 |
3.1 破坏形态分析 | 第26-28页 |
3.1.1 未加固钢筋混凝土的破坏形态 | 第26-27页 |
3.1.2 钢套管加固钢筋混凝土柱试件的破坏形态 | 第27-28页 |
3.2 承载力分析 | 第28-30页 |
3.3 应变分析 | 第30-38页 |
3.3.1 未加固短柱应变分析 | 第30页 |
3.3.2 B组钢套管加固一次受力短柱试验结果分析 | 第30-32页 |
3.3.3 C组钢套管加固二次受力短柱试验分析 | 第32-37页 |
3.3.4 各加固试件应变对比分析 | 第37-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 圆形钢套管加固钢筋混凝土短柱轴压理论分析 | 第39-46页 |
4.1 一次受力构件的正截面承载力计算 | 第39-40页 |
4.2 二次受力构件的正截面承载力计算 | 第40-46页 |
4.2.1 基本假定 | 第41页 |
4.2.2 极限状态的确定 | 第41-42页 |
4.2.3 加固时混凝土的应力状态 | 第42-43页 |
4.2.4 加固后构件的受力状态 | 第43-44页 |
4.2.5 钢套管对混凝土的约束作用 | 第44页 |
4.2.6 轴心受压加固柱的正截面承载力 | 第44-46页 |
第5章 ANSYS有限元分析 | 第46-60页 |
5.1 ANSYS有限元软件及计算方法简介 | 第46-48页 |
5.1.1 ANSYS有限元软件 | 第46页 |
5.1.2 有限元方法介绍 | 第46-48页 |
5.2 单元选取及材料属性 | 第48-51页 |
5.2.1 混凝土单元 | 第48-49页 |
5.2.2 钢筋单元 | 第49-50页 |
5.2.3 钢套管单元 | 第50-51页 |
5.3 生死单元基本原理 | 第51页 |
5.4 有限元建模 | 第51-53页 |
5.4.1 基本假定 | 第51-52页 |
5.4.2 有限元网格划分 | 第52-53页 |
5.5 有限元求解方法 | 第53页 |
5.5.1 求解方法 | 第53页 |
5.5.2 收敛准则 | 第53页 |
5.6 有限元分析结果以及与试验及理论结果的对比分析 | 第53-57页 |
5.7 不同参数下的数值模拟分析 | 第57-60页 |
5.7.1 钢套管厚度对承载力的影响 | 第58-59页 |
5.7.2 灌浆料强度对承载力的影响 | 第59-60页 |
结论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
致谢 | 第65页 |