摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第15-39页 |
1.1 研究背景 | 第15-17页 |
1.2 FRP及其外贴加固钢结构技术的特点 | 第17-19页 |
1.2.1 FRP材料的特点 | 第17-18页 |
1.2.2 FRP外贴加固钢结构的特点 | 第18-19页 |
1.3 CFRP外贴加固钢结构的研究现状 | 第19-30页 |
1.3.1 CFRP-钢界面的粘结性能 | 第21-24页 |
1.3.2 CFRP加固钢结构的疲劳性能 | 第24-30页 |
1.4 本文研究目的与研究内容 | 第30-32页 |
1.4.1 研究目的 | 第30页 |
1.4.2 研究内容 | 第30-32页 |
1.5 参考文献 | 第32-39页 |
第2章 CFRP板-钢界面粘结性能研究 | 第39-85页 |
2.1 引言 | 第39-40页 |
2.2 试验方案 | 第40-46页 |
2.2.1 材料性能 | 第40-41页 |
2.2.2 试验装置 | 第41-42页 |
2.2.3 试件设计 | 第42-44页 |
2.2.4 试件准备 | 第44-45页 |
2.2.5 加载及测量方法 | 第45-46页 |
2.3 试验结果与分析 | 第46-53页 |
2.3.1 失效模式 | 第46-47页 |
2.3.2 极限荷载 | 第47-48页 |
2.3.3 位移和滑移分布 | 第48-50页 |
2.3.4 荷载-滑移曲线 | 第50-51页 |
2.3.5 CFRP应变分布 | 第51-53页 |
2.4 CFRP板-钢界面的粘结-滑移关系 | 第53-66页 |
2.4.1 粘结-滑移关系确定方法 | 第54-60页 |
2.4.2 Sikadur-30胶试件的粘结-滑移关系 | 第60-63页 |
2.4.3 Araldite-2015胶试件的粘结-滑移关系 | 第63-66页 |
2.5 CFRP板-钢界面的粘结-滑移模型 | 第66-81页 |
2.5.1 本文模型 | 第71-76页 |
2.5.2 模型验证 | 第76-78页 |
2.5.3 有效粘结长度计算方法 | 第78-80页 |
2.5.4 界面承载力计算方法 | 第80-81页 |
2.6 本章小结 | 第81页 |
2.7 参考文献 | 第81-85页 |
第3章 CFRP加固损伤钢板疲劳性能试验研究 | 第85-97页 |
3.1 引言 | 第85页 |
3.2 试验方案 | 第85-89页 |
3.2.1 材料性能 | 第85-86页 |
3.2.2 试件设计 | 第86-88页 |
3.2.3 试件准备 | 第88页 |
3.2.4 加载及测量方法 | 第88-89页 |
3.3 试验结果与分析 | 第89-94页 |
3.3.1 失效模式 | 第89-90页 |
3.3.2 疲劳裂纹扩展 | 第90-91页 |
3.3.3 疲劳寿命 | 第91-93页 |
3.3.4 刚度变化 | 第93-94页 |
3.4 本章小结 | 第94页 |
3.5 参考文献 | 第94-97页 |
第4章 FRP板加固损伤钢梁疲劳性能试验研究 | 第97-115页 |
4.1 引言 | 第97页 |
4.2 试验方案 | 第97-101页 |
4.2.1 材料性能 | 第97-98页 |
4.2.2 试件设计 | 第98-99页 |
4.2.3 试件准备 | 第99-100页 |
4.2.4 加载及测量方法 | 第100-101页 |
4.3 试验结果与分析 | 第101-111页 |
4.3.1 试验现象 | 第101-106页 |
4.3.2 试验结果对比 | 第106-110页 |
4.3.3 加固效果影响因素 | 第110-111页 |
4.4 本章小结 | 第111-112页 |
4.5 参考文献 | 第112-115页 |
第5章 CFRP板加固钢结构的裂纹扩展寿命预测 | 第115-149页 |
5.1 引言 | 第115页 |
5.2 CFRP板加固含裂纹钢板的裂纹扩展寿命预测 | 第115-129页 |
5.2.1 应力强度因子的概念 | 第115-117页 |
5.2.2 应力强度因子计算方法 | 第117-121页 |
5.2.3 疲劳裂纹扩展模型 | 第121-123页 |
5.2.4 CFRP的加固作用及应力强度因子分析 | 第123-126页 |
5.2.5 裂纹扩展寿命预测结果 | 第126-129页 |
5.3 CFRP板加固损伤钢梁的应力集中系数分析 | 第129-135页 |
5.3.1 应力集中系数的概念 | 第129-130页 |
5.3.2 有限元模型 | 第130-131页 |
5.3.3 计算结果分析 | 第131-133页 |
5.3.4 影响应力集中系数的参数分析 | 第133-135页 |
5.4 CFRP板加固含裂纹钢梁的裂纹扩展寿命预测 | 第135-146页 |
5.4.1 疲劳裂纹扩展模型 | 第135-137页 |
5.4.2 有限元模型 | 第137-138页 |
5.4.3 应力强度因子分析 | 第138-144页 |
5.4.4 裂纹扩展寿命预测结果 | 第144-146页 |
5.5 本章小结 | 第146-147页 |
5.6 参考文献 | 第147-149页 |
第6章 CFRP板对钢结构疲劳加固效果的影响因素分析 | 第149-175页 |
6.1 引言 | 第149页 |
6.2 应力强度因子影响因素的参数分析 | 第149-157页 |
6.2.1 试件介绍 | 第149页 |
6.2.2 结果分析与讨论 | 第149-157页 |
6.3 疲劳寿命影响因素的参数分析 | 第157-162页 |
6.3.1 试件介绍 | 第157页 |
6.3.2 结果分析与讨论 | 第157-162页 |
6.4 CFRP板布置方式对含中心裂纹试件加固效果的影响 | 第162-170页 |
6.4.1 试件介绍 | 第162-163页 |
6.4.2 平铺和分散方式的加固效果比较 | 第163-166页 |
6.4.3 平铺和叠加方式的加固效果比较 | 第166-170页 |
6.5 CFRP板布置方式对含单边裂纹试件加固效果的影响 | 第170-173页 |
6.5.1 试件介绍 | 第170页 |
6.5.2 结果分析与讨论 | 第170-173页 |
6.6 本章小结 | 第173-174页 |
6.7 参考文献 | 第174-175页 |
第7章 CFRP板加固钢结构疲劳性能的设计方法 | 第175-203页 |
7.1 引言 | 第175页 |
7.2 CFRP板加固钢构件的应力强度因子计算方法 | 第175-197页 |
7.2.1 CFRP板加固无限大中心裂纹钢板的应力强度因子 | 第176-181页 |
7.2.2 CFRP板加固含中心裂纹钢板的应力强度因子 | 第181-187页 |
7.2.3 CFRP板加固含双边裂纹钢板的应力强度因子 | 第187-192页 |
7.2.4 CFRP板加固含双边裂纹钢梁的应力强度因子 | 第192-197页 |
7.3 变幅疲劳的等效应力幅 | 第197-198页 |
7.3.1 Palmgren-Miner线性累积损伤准则 | 第197页 |
7.3.2 等效应力幅 | 第197-198页 |
7.4 CFRP板加固钢结构疲劳性能的简化设计方法 | 第198-201页 |
7.4.1 裂纹萌生寿命的简化预测方法 | 第198-200页 |
7.4.2 裂纹扩展寿命的简化预测方法 | 第200页 |
7.4.3 CFRP板加固钢结构疲劳性能的设计步骤 | 第200-201页 |
7.5 本章小结 | 第201-202页 |
7.6 参考文献 | 第202-203页 |
第8章 结论与展望 | 第203-207页 |
8.1 主要结论 | 第203-205页 |
8.2 主要创新点 | 第205-206页 |
8.3 有待进一步研究的问题 | 第206-207页 |
作者攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第207-209页 |
致谢 | 第209页 |