摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
创新点摘要 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第10页 |
1.2 FRP布约束混凝土柱轴压性能的试验研究现状 | 第10-12页 |
1.1.1 国外研究现状 | 第11页 |
1.1.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
1.3 FRP布约束混凝土柱应力-应变关系模型研究现状 | 第12-15页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第13页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
1.4 FRP布约束混凝土柱尺寸效应研究现状 | 第15-16页 |
1.5 本文主要内容 | 第16-18页 |
第二章 GFRP布约束钢筋混凝土方柱试验研究 | 第18-48页 |
2.1 试验概况 | 第18页 |
2.2 试验设计 | 第18-20页 |
2.3 试件材料的选用及性能测试 | 第20-22页 |
2.3.1 GFRP布材料 | 第20页 |
2.3.2 混凝土材料 | 第20-22页 |
2.4 试件处理 | 第22-23页 |
2.5 测点布置和测量内容 | 第23-24页 |
2.5.1 测点布置 | 第23-24页 |
2.5.2 测量内容 | 第24页 |
2.6 试验加载方案 | 第24页 |
2.7 试验现象 | 第24-34页 |
2.8 试验结果及分析 | 第34-47页 |
2.8.1 荷载应变关系 | 第34-39页 |
2.8.2 荷载-位移关系 | 第39-40页 |
2.8.3 缠绕层数对试件力学性能的影响分析 | 第40-42页 |
2.8.4 混凝土强度对试件力学性能的影响分析 | 第42-44页 |
2.8.5 尺寸效应对试件力学性能的影响分析 | 第44-47页 |
2.9 本章小结 | 第47-48页 |
第三章 有限元模型建立与验证 | 第48-57页 |
3.1 ANSYS软件简介 | 第48-49页 |
3.1.1 软件发展过程 | 第48页 |
3.1.2 应用单元介绍 | 第48-49页 |
3.2 模型建立的基本假定 | 第49页 |
3.3 模型单元的选取 | 第49-51页 |
3.3.1 混凝土单元的选取 | 第49-50页 |
3.3.2 钢筋单元的选取 | 第50页 |
3.3.3 GFRP布单元的选取 | 第50-51页 |
3.4 材料本构关系的选取 | 第51-53页 |
3.4.1 核心混凝土本构关系 | 第51-52页 |
3.4.2 钢筋本构关系 | 第52页 |
3.4.3 GFRP布本构关系 | 第52-53页 |
3.5 模型建立过程 | 第53-55页 |
3.5.1 组合结构模型的建立 | 第53-54页 |
3.5.2 模型的网格划分 | 第54页 |
3.5.3 荷载的施加及边界约束条件的处理 | 第54-55页 |
3.6 模型验证 | 第55-57页 |
第四章 GFRP布约束钢筋混凝土方柱的有限元分析 | 第57-68页 |
4.1 引言 | 第57页 |
4.2 模拟试件设计 | 第57-58页 |
4.3 GFRP布厚度对试件力学性能的影响 | 第58-62页 |
4.3.1 试件极限承载力分析 | 第58页 |
4.3.2 试件应力云图分析 | 第58-61页 |
4.3.3 试件荷载-位移曲线分析 | 第61-62页 |
4.4 混凝土强度等级对试件力学性能的影响 | 第62-65页 |
4.4.1 试件极限承载力分析 | 第62页 |
4.4.2 试件应力云图分析 | 第62-65页 |
4.5 尺寸效应对试件力学性能的影响分析 | 第65-67页 |
4.6 本章小结 | 第67-68页 |
第五章 结论与展望 | 第68-70页 |
5.1 结论 | 第68页 |
5.2 展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
发表文章目录 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |