摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究背景与研究意义 | 第10-12页 |
1.2 钢筋混凝土框架节点加固研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 增大截面加固法 | 第13-14页 |
1.2.2 粘FRP加固法 | 第14-15页 |
1.2.3 粘钢加固法 | 第15-16页 |
1.2.4 外包钢加固法 | 第16-17页 |
1.3 预应力加固技术研究现状 | 第17-21页 |
1.3.1 预应力钢带加固技术 | 第18-19页 |
1.3.2 其他预应力加固技术 | 第19-21页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第21-22页 |
2 试验设计 | 第22-32页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 试件设计 | 第22-26页 |
2.2.1 试件设计与制作 | 第22-24页 |
2.2.2 试件加固 | 第24-26页 |
2.3 材料力学性能试验 | 第26-27页 |
2.3.1 混凝土 | 第26页 |
2.3.2 钢筋 | 第26-27页 |
2.3.3 钢带 | 第27页 |
2.3.4 钢板 | 第27页 |
2.4 加载装置与加载制度 | 第27-29页 |
2.5 量测方案与量测内容 | 第29-30页 |
2.6 本章小结 | 第30-32页 |
3 试验结果与分析 | 第32-66页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 破坏过程与破坏形态 | 第32-43页 |
3.2.1 未加固试件J-R-1 | 第32-33页 |
3.2.2 未加固试件J-R-2 | 第33-35页 |
3.2.3 粘钢加固试件J-R-3 | 第35-36页 |
3.2.4 预应力钢带加固试件PSJ-R-1 | 第36-37页 |
3.2.5 预应力钢带-粘钢组合加固试件PSJ-R-2 | 第37-38页 |
3.2.6 预应力钢带加固试件PSJ-R-3 | 第38-40页 |
3.2.7 预应力钢带加固试件PSJ-R-4 | 第40-41页 |
3.2.8 预应力钢带-粘钢组合加固试件PSJ-R-5 | 第41-42页 |
3.2.9 预应力钢带-粘钢组合加固试件PSJ-R-6 | 第42-43页 |
3.3 滞回曲线分析 | 第43-45页 |
3.4 骨架曲线分析 | 第45-48页 |
3.5 特征荷载及延性分析 | 第48-50页 |
3.6 耗能性能分析 | 第50-53页 |
3.7 刚度退化分析 | 第53-55页 |
3.8 强度退化分析 | 第55-57页 |
3.9 应变分析 | 第57-64页 |
3.9.1 核心区箍筋应变分析 | 第57-58页 |
3.9.2 钢带应变分析 | 第58-60页 |
3.9.3 钢板应变分析 | 第60-61页 |
3.9.4 梁柱箍筋应变分析 | 第61-63页 |
3.9.5 梁柱纵筋应变分析 | 第63-64页 |
3.10 本章小结 | 第64-66页 |
4 预应力钢带-粘钢组合加固梁柱节点抗剪承载力分析 | 第66-83页 |
4.1 引言 | 第66页 |
4.2 节点抗剪承载力影响因素 | 第66-67页 |
4.3 节点剪力计算 | 第67-68页 |
4.4 节点抗剪承载力计算理论模型 | 第68-69页 |
4.4.1 斜压杆机构及桁架机构理论 | 第68-69页 |
4.4.2 压杆-拉杆模型理论 | 第69页 |
4.5 基于软化拉压杆模型的节点抗剪承载力计算 | 第69-82页 |
4.5.1 软化拉压杆模型计算节点抗剪承载能力 | 第69-76页 |
4.5.2 简化软化拉压杆模型与加固后节点承载能力计算 | 第76-79页 |
4.5.3 简化加固后节点抗剪承载力计算公式推导及加固设计方法 | 第79-82页 |
4.6 本章小结 | 第82-83页 |
5 结论与展望 | 第83-86页 |
5.1 结论 | 第83页 |
5.2 展望 | 第83-86页 |
参考文献 | 第86-92页 |
致谢 | 第92-94页 |
攻读硕士期间发表的学术论文及成果 | 第94页 |