高性能复合砂浆钢筋网薄层加固预制空心板性能研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第15-24页 |
1.1 引言 | 第15-16页 |
1.2 预制空心板研究概况 | 第16-19页 |
1.2.1 预制空心板各项性能的研究 | 第16-17页 |
1.2.2 预制空心板加固方法的研究 | 第17-19页 |
1.3 HPFL加固技术研究概况 | 第19-21页 |
1.3.1 HPFL加固技术的研究现状 | 第19-20页 |
1.3.2 HPFL加固技术的特点 | 第20-21页 |
1.4 数值模拟运用于结构加固的研究 | 第21-22页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第22-24页 |
第2章 HPFL加固板体受弯性能试验与数值模拟 | 第24-41页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 HPFL加固板体受弯性能试验 | 第24-32页 |
2.2.1 试验目的 | 第24页 |
2.2.2 试件的设计制作 | 第24-26页 |
2.2.3 材料力学性能 | 第26-27页 |
2.2.4 试验方案及测试内容 | 第27-28页 |
2.2.5 试验现象及过程 | 第28-30页 |
2.2.6 试验结果分析 | 第30-32页 |
2.3 加固板体受弯性能的数值模拟 | 第32-36页 |
2.3.1 模拟单元选取 | 第32-34页 |
2.3.2 材料本构模型及基本参数 | 第34-35页 |
2.3.3 加固界面接触分析设置 | 第35页 |
2.3.4 边界条件及模拟试验工况 | 第35-36页 |
2.4 数值模拟结果与试验结果的对比 | 第36-38页 |
2.5 加固板体受弯承载力计算 | 第38-40页 |
2.6 本章总结 | 第40-41页 |
第3章 HPFL加固板体受剪性能试验与数值模拟 | 第41-61页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 HPFL加固板体受剪性能试验 | 第41-50页 |
3.2.1 试验目的 | 第41页 |
3.2.2 试件的设计制作 | 第41-43页 |
3.2.3 材料力学性能 | 第43-44页 |
3.2.4 试验装置及加载方案 | 第44-45页 |
3.2.5 测试试验内容 | 第45页 |
3.2.6 试验现象及过程 | 第45-49页 |
3.2.7 试验结果及分析 | 第49-50页 |
3.3 加固板体受剪性能的数值模拟 | 第50-52页 |
3.3.1 模拟单元选取 | 第51页 |
3.3.2 材料本构模型及基本参数 | 第51页 |
3.3.3 加固界面接触分析设置 | 第51-52页 |
3.3.4 边界条件设置及荷载施加 | 第52页 |
3.3.5 加固板体的受剪有限元模型 | 第52页 |
3.4 数值模拟结果与试验结果的对比 | 第52-55页 |
3.5 加固板体受剪承载力计算 | 第55-59页 |
3.5.1 已有计算公式总结 | 第56-57页 |
3.5.2 建议计算公式 | 第57-59页 |
3.6 本章总结 | 第59-61页 |
第4章 影响性能的参数分析及工程应用 | 第61-81页 |
4.1 影响受弯性能的参数分析 | 第61-67页 |
4.1.1 HPFL加固形式 | 第61-62页 |
4.1.2 HPFL加固尺寸 | 第62-63页 |
4.1.3 HPFL中复合砂浆强度 | 第63-64页 |
4.1.4 HPFL中钢筋网尺寸 | 第64-65页 |
4.1.5 板体尺寸 | 第65-66页 |
4.1.6 板体强度 | 第66-67页 |
4.2 影响受剪性能的参数分析 | 第67-76页 |
4.2.1 HPFL加固形式 | 第67-68页 |
4.2.2 HPFL加固尺寸 | 第68-70页 |
4.2.3 HPFL中复合砂浆强度 | 第70-71页 |
4.2.4 HPFL中钢筋网尺寸 | 第71-74页 |
4.2.5 板体尺寸 | 第74-75页 |
4.2.6 板体平面内受力方向 | 第75-76页 |
4.3 HPFL加固板体板整体化建议 | 第76-79页 |
4.3.1 HPFL加固的建议 | 第77-78页 |
4.3.2 增强预制空心板抗震整体性的建议 | 第78-79页 |
4.4 工程应用 | 第79-80页 |
4.5 本章总结 | 第80-81页 |
结论 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第87页 |