摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-26页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第10-11页 |
1.2 混凝土柱增强的研究概况 | 第11-16页 |
1.2.1 常用的混凝土结构增强加固方法 | 第11-13页 |
1.2.2 混凝土柱增强加固研究现状 | 第13-16页 |
1.3 形状记忆合金的基本特性及其在土木工程中的研究与应用 | 第16-24页 |
1.3.1 形状记忆合金的重要基本特性 | 第17-19页 |
1.3.2 形状记忆合金在土木工程中的研究与应用 | 第19-24页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第24-26页 |
2 超弹性形状记忆合金材料力学性能试验研究 | 第26-38页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 试验概况 | 第26-29页 |
2.2.1 试验材料选取 | 第26-27页 |
2.2.2 试验装置 | 第27页 |
2.2.3 试验方案 | 第27页 |
2.2.4 参数选取 | 第27-29页 |
2.3 试验结果与分析 | 第29-36页 |
2.3.1 应变幅值 | 第29-30页 |
2.3.2 循环加载次数 | 第30-32页 |
2.3.3 应变速率 | 第32-34页 |
2.3.4 初始应变 | 第34-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-38页 |
3 超弹性形状记忆合金增强混凝土柱轴向承载能力试验研究 | 第38-66页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 试验目的 | 第38-39页 |
3.3 试件设计及材料力学特性 | 第39-42页 |
3.3.1 试件设计 | 第39-40页 |
3.3.2 材料力学特性 | 第40-41页 |
3.3.3 预应力施加方案 | 第41-42页 |
3.4 加载方案及测量方案 | 第42-46页 |
3.4.1 加载装置 | 第42-44页 |
3.4.2 加载制度 | 第44-45页 |
3.4.3 测点布置 | 第45-46页 |
3.5 试验现象及破坏模式分析 | 第46-53页 |
3.5.1 试验现象 | 第46-50页 |
3.5.2 破坏模式分析 | 第50-53页 |
3.6 试验结果分析 | 第53-64页 |
3.6.1 受力过程与破坏机制 | 第53-54页 |
3.6.2 极限承载力分析 | 第54-57页 |
3.6.3 荷载—变形关系 | 第57-59页 |
3.6.4 应力—应变关系 | 第59-64页 |
3.7 本章小结 | 第64-66页 |
4 超弹性形状记忆合金增强混凝土柱轴向承载能力有限元分析 | 第66-84页 |
4.1 引言 | 第66页 |
4.2 有限元模型的建立 | 第66-73页 |
4.2.1 混凝土本构模型 | 第66-69页 |
4.2.2 超弹性形状记忆合金本构模型 | 第69-70页 |
4.2.3 网格划分与约束定义 | 第70-71页 |
4.2.4 分析步设置 | 第71页 |
4.2.5 预应力施加 | 第71-72页 |
4.2.6 边界条件与荷载 | 第72-73页 |
4.3 有限元模拟结果与分析 | 第73-82页 |
4.3.1 模型受力分析 | 第73-79页 |
4.3.2 有限元分析结果与试验结果对比 | 第79-82页 |
4.4 本章小结 | 第82-84页 |
5 超弹性形状记忆合金增强混凝土柱轴向承载力简化计算 | 第84-96页 |
5.1 引言 | 第84页 |
5.2 预应力超弹性SMA丝约束混凝土柱受力机理分析 | 第84-85页 |
5.3 约束混凝土圆柱抗压强度计算模型 | 第85-92页 |
5.3.1 现有约束混凝土圆柱抗压强度计算模型 | 第85-89页 |
5.3.2 预应力超弹性SMA丝约束混凝土圆柱抗压强度计算模型 | 第89-92页 |
5.4 预应力超弹性SMA丝约束混凝土圆柱轴向承载力计算 | 第92-94页 |
5.4.1 基本计算假定 | 第92页 |
5.4.2 轴向承载力计算公式 | 第92-93页 |
5.4.3 轴向承载力计算值与试验值比较 | 第93-94页 |
5.5 本章小结 | 第94-96页 |
6 结论与展望 | 第96-99页 |
6.1 结论 | 第96-97页 |
6.2 展望 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-103页 |
攻读硕士学位期间参加研究课题和发表论文 | 第103-104页 |
致谢 | 第104页 |