首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑结构论文--金属结构论文--组合结构论文

椭圆形FRP管混凝土和FRP-混凝土—钢双壁空心组合短柱轴压力学性能

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
1 绪论第8-16页
    1.1 课题研究背景及意义第8-9页
    1.2 国内外研究进展第9-14页
        1.2.1 椭圆形钢管混凝土的研究进展第9-10页
        1.2.2 椭圆形FRP管混凝土柱的研究进展第10-12页
        1.2.3 FRP-混凝土-钢双壁空心组合柱的研究进展第12-14页
    1.3 本文研究的主要内容第14-16页
2 椭圆形FRP管混凝土短柱轴压力学性能试验研究第16-42页
    2.1 引言第16-17页
    2.2 试验程序第17-23页
        2.2.1 试件设计第17-18页
        2.2.2 材料性能第18-19页
        2.2.3 试件制作第19-22页
        2.2.4 试验装置与量测方案第22-23页
    2.3 试验结果与分析第23-34页
        2.3.1 破坏模式第23-28页
        2.3.2 应力-应变曲线第28-34页
    2.4 影响参数分析第34-41页
        2.4.1 长短轴之比对极限状态的影响第34-35页
        2.4.2 长短轴之比对纤维抗拉伸性能的影响第35页
        2.4.3 FRP层数的影响第35-37页
        2.4.4 FRP种类的影响第37-38页
        2.4.5 椭圆形截面曲率对环向应变的影响第38-41页
    2.5 本章小结第41-42页
3 面向设计的轴压短柱中FRP约束椭圆形混凝土应力-应变关系模型第42-77页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 现有模型介绍第43-47页
    3.3 建立椭圆形FRP管混凝土短柱轴压试件数据库第47-51页
    3.4 新的面向设计的椭圆形FRP管混凝土短柱应力-应变模型第51-63页
        3.4.1 FRP环向断裂应变取值第51-53页
        3.4.2 极限应变表达式第53-54页
        3.4.3 极限应力表达式第54-56页
        3.4.4 新模型与试验结果对比第56-63页
    3.5 建立圆形大断裂应变纤维管混凝土短柱轴压试验数据库第63-68页
    3.6 新的面向设计的圆形大断裂应变FRP管混凝土短柱应力-应变模型第68-74页
        3.6.1 大断裂应变纤维弹性模量选择第68页
        3.6.2 极限应力公式与有效约束判定标准第68-71页
        3.6.3 极限应变公式第71-72页
        3.6.4 新模型与数据库试验曲线对比第72-74页
    3.7 大断裂应变FRP约束椭圆形混凝土柱探讨第74-76页
        3.7.1 现象思考第74页
        3.7.2 极限状态求解公式第74-76页
    3.8 本章小结第76-77页
4 椭圆形FRP-混凝土-钢双壁空心组合短柱轴压力学性能试验第77-107页
    4.1 引言第77-78页
    4.2 试验程序第78-84页
        4.2.1 试件详细信息第78-79页
        4.2.2 材料性能第79-82页
            4.2.2.1 GFRP材料性能第79-80页
            4.2.2.2 混凝土材料性能第80页
            4.2.2.3 钢材材料性能第80-81页
            4.2.2.4 空钢管轴压性能第81-82页
        4.2.3 试件制作第82-84页
        4.2.4 试验装置与量测方案第84页
    4.3 试验结果与分析第84-98页
        4.3.1 空心柱破坏模式第84-86页
        4.3.2 空心柱应力-应变曲线第86-87页
        4.3.3 组合柱破坏模式第87-90页
        4.3.4 组合柱承载力曲线第90-93页
        4.3.5 组合柱内混凝土应力-应变曲线第93-98页
    4.4 影响参数分析第98-105页
        4.4.1 截面比对极限状态的影响第98-99页
        4.4.2 FRP层数的影响第99-101页
        4.4.3 空心率的影响第101-102页
        4.4.4 等厚混凝土试件与等截面比试件对比第102-103页
        4.4.5 实心柱与组合柱、空心柱的对比第103-105页
    4.5 本章小结第105-107页
5 面向设计的椭圆形FRP-混凝土-钢双壁空心管短柱应力-应变模型第107-120页
    5.1 引言第107页
    5.2 现有模型介绍第107-109页
        5.2.1 Yu et al~(18)圆形FRP-混凝土-钢双壁管柱轴压设计模型第108页
        5.2.2 Ozbakkaloglu et al~(50)圆套圆、方套圆双壁管统一设计模型第108-109页
    5.3 建立椭圆形双壁管柱数据库第109-110页
    5.4 新的的面向设计的椭圆形双壁管柱应力-应变关系模型第110-116页
        5.4.1 参数取值方法第111-112页
        5.4.2 极限应力求解公式第112-113页
        5.4.3 极限应变求解公式第113-116页
    5.5 本文提出的EDTSCs新模型与试验曲线对比第116-119页
        5.5.1 与本文椭圆形双壁管试验结果对比第116-118页
        5.5.2 与数据库中圆形双壁管试验结果对比第118-119页
    5.6 本章小结第119-120页
结论第120-121页
参考文献第121-125页
附录A 椭圆形FRP-混凝土-钢双壁空心组合短柱数据库第125-130页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第130-131页
致谢第131-133页

论文共133页,点击 下载论文
上一篇:持载与环境共同作用下CFRP加固高强混凝土梁耐久性研究
下一篇:纤维对混凝土裂缝断面曲折度及渗透性的影响