FRP-ECC延性铰钢筋混凝土柱抗震性能研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-24页 |
1.1 课题来源 | 第9页 |
1.2 选题背景及意义 | 第9-12页 |
1.3 ECC材料的研究与应用 | 第12-19页 |
1.3.1 ECC材料的基本特性 | 第12-13页 |
1.3.2 ECC构件研究状况 | 第13-17页 |
1.3.3 ECC的工程应用 | 第17-19页 |
1.4 FRP加固混凝土柱的研究现状 | 第19-22页 |
1.4.1 FRP加固混凝土柱单轴受压研究现状 | 第19-21页 |
1.4.2 FRP加固混凝土柱抗震性能研究现状 | 第21-22页 |
1.5 本文研究的内容 | 第22-24页 |
1.5.1 主要研究内容 | 第22-23页 |
1.5.2 研究技术路线 | 第23-24页 |
第二章 试验材料及其力学性能试验 | 第24-32页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 ECC材料 | 第24-28页 |
2.2.1 ECC所需基本材料及配合比 | 第24页 |
2.2.2 ECC单轴拉伸试验 | 第24-26页 |
2.2.3 ECC单轴受压试验 | 第26-28页 |
2.3 CFRP材料 | 第28-29页 |
2.3.1 CFRP的物理性能指标 | 第28页 |
2.3.2 CFRP单轴拉伸试验 | 第28-29页 |
2.4 PET材料 | 第29-30页 |
2.4.1 PET的物理性能指标 | 第29页 |
2.4.2 PET单轴拉伸试验 | 第29-30页 |
2.5 混凝土及钢筋 | 第30-31页 |
2.5.1 混凝土抗压强度 | 第30页 |
2.5.2 钢筋单轴拉伸试验 | 第30-31页 |
2.6 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 FRP约束ECC抗压性能研究 | 第32-54页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 试件概况 | 第32-36页 |
3.2.1 试件设计 | 第32页 |
3.2.2 试件方案 | 第32-33页 |
3.2.3 试件制作 | 第33-36页 |
3.3 试验方案 | 第36-38页 |
3.3.1 采集方案 | 第36-37页 |
3.3.2 加载方案 | 第37-38页 |
3.4 试验结果 | 第38-48页 |
3.4.1 破坏形态 | 第38-40页 |
3.4.2 未约束ECC单轴受压力学性能 | 第40-41页 |
3.4.3 PET约束ECC单轴受压力学性能 | 第41-44页 |
3.4.4 CFRP约束ECC单轴受压力学性能 | 第44-48页 |
3.5 FRP约束ECC混凝土影响因素分析 | 第48-53页 |
3.5.1 截面形式 | 第48-51页 |
3.5.2 FRP层数 | 第51-52页 |
3.5.3 不同种类FRP | 第52-53页 |
3.6 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 FRP约束ECC延性铰抗震性能研究 | 第54-103页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 试件概况 | 第54-57页 |
4.2.1 试件设计 | 第54-55页 |
4.2.2 试件方案 | 第55-56页 |
4.2.3 试件制作 | 第56-57页 |
4.3 试验方案 | 第57-62页 |
4.3.1 试验轴压比的确定 | 第57-58页 |
4.3.2 采集方案 | 第58-60页 |
4.3.3 加载方案 | 第60-62页 |
4.4 试验结果与分析 | 第62-102页 |
4.4.1 破坏形态 | 第62-70页 |
4.4.2 荷载-位移滞回曲线 | 第70-75页 |
4.4.3 骨架曲线分析 | 第75-77页 |
4.4.4 延性分析 | 第77-79页 |
4.4.5 耗能性能 | 第79-83页 |
4.4.6 刚度退化 | 第83-87页 |
4.4.7 承载力分析 | 第87-88页 |
4.4.8 动力特性 | 第88-91页 |
4.4.9 曲率分析 | 第91-93页 |
4.4.10 应变分析 | 第93-102页 |
4.5 本章小结 | 第102-103页 |
第五章 结论和展望 | 第103-105页 |
5.1 结论 | 第103-104页 |
5.2 展望 | 第104-105页 |
参考文献 | 第105-109页 |
致谢 | 第109页 |