摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-34页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 FRP加固RC构件疲劳实验研究现状及分析 | 第12-21页 |
1.3 环境模拟及控制实验系统的研究现状及分析 | 第21-26页 |
1.4 湿热环境下FRP加固RC构件疲劳研究现状及分析 | 第26-32页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第32-34页 |
第二章 湿热环境与载荷非共同作用下CFL加固RC梁的疲劳性能 | 第34-64页 |
2.1 湿热环境模拟与控制系统 | 第34-42页 |
2.1.1 温度场与湿度场的模拟 | 第34-36页 |
2.1.2 温度场与湿度场的控制 | 第36-37页 |
2.1.3 湿热环境系统集成 | 第37-41页 |
2.1.4 湿热环境系统的功能 | 第41-42页 |
2.2 恒温恒湿环境与载荷非共同作用的加固构件疲劳实验 | 第42-46页 |
2.2.1 实验材料与试件 | 第42-44页 |
2.2.2 非共同作用的疲劳实验方法 | 第44-46页 |
2.3 非共同作用下加固梁的疲劳性能 | 第46-52页 |
2.3.1 S-N曲线 | 第46-48页 |
2.3.2 剩余割线刚度演化规律 | 第48-52页 |
2.4 非共同作用下加固梁疲劳主裂纹的扩展规律 | 第52-63页 |
2.4.1 疲劳主裂纹的J-积分方法 | 第52-53页 |
2.4.2 有限元模型验证及参数分析 | 第53-60页 |
2.4.3 湿热环境下的疲劳主裂纹扩展实验 | 第60-61页 |
2.4.4 疲劳主裂纹扩展速率 | 第61-62页 |
2.4.5 湿热环境的影响机制 | 第62-63页 |
2.5 本章小结 | 第63-64页 |
第三章 湿热环境与载荷共同作用下CFL加固RC梁的疲劳性能 | 第64-85页 |
3.1 恒温恒湿环境与载荷共同作用的加固梁疲劳实验 | 第64-66页 |
3.1.1 实验材料与试件 | 第64页 |
3.1.2 共同作用的疲劳实验方法 | 第64-66页 |
3.2 恒温恒湿环境与载荷共同作用下加固梁的疲劳性能 | 第66-73页 |
3.2.1 S-N曲线 | 第67-70页 |
3.2.2 剩余割线刚度的演化规律 | 第70-73页 |
3.3 湿热环境与载荷共同作用下加固梁界面层的湿热应力分析 | 第73-84页 |
3.3.1 界面层的湿热应力推导 | 第74-80页 |
3.3.2 界面层的湿热应力计算 | 第80-84页 |
3.4 本章小结 | 第84-85页 |
第四章 湿热循环与载荷共同作用下CFL加固RC梁的疲劳性能 | 第85-96页 |
4.1 湿热循环与载荷共同作用的疲劳实验方法 | 第85-86页 |
4.1.1 湿热循环环境的确定 | 第85页 |
4.1.2 载荷水平及加载方式 | 第85-86页 |
4.2 湿热循环与载荷共同作用下加固梁的疲劳性能 | 第86-90页 |
4.2.1 S-N曲线 | 第86-88页 |
4.2.2 剩余割线刚度的演化规律 | 第88-90页 |
4.3 湿热循环下加固梁的界面湿热应力分析 | 第90-95页 |
4.3.1 界面湿热应力计算 | 第91-92页 |
4.3.2 CFL厚度对界面湿热应力的影响 | 第92-93页 |
4.3.3 RC梁高度对界面湿热应力的影响 | 第93-95页 |
4.4 本章小结 | 第95-96页 |
第五章 湿热环境下CFL加固RC梁的疲劳寿命分析 | 第96-108页 |
5.1 湿热环境与载荷非共同作用下加固梁的疲劳寿命预测 | 第96-102页 |
5.1.1 线弹性材料的J积分 | 第96-97页 |
5.1.2 考虑材料性能退化的J积分 | 第97-98页 |
5.1.3 考虑界面性能的J积分 | 第98页 |
5.1.4 基于疲劳主裂纹扩展规律的疲劳寿命预测 | 第98-102页 |
5.2 湿热环境与载荷共同作用下加固梁的疲劳方程 | 第102-106页 |
5.2.1 湿热环境疲劳方程的推导 | 第102-104页 |
5.2.2 湿热环境与载荷共同作用下加固梁的疲劳寿命表达式 | 第104页 |
5.2.3 环境疲劳方程的验证 | 第104-105页 |
5.2.4 加固梁的环境疲劳极限 | 第105-106页 |
5.3 本章小结 | 第106-108页 |
结论与展望 | 第108-110页 |
(一)结论 | 第108-109页 |
(二)展望 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-116页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第116-117页 |
致谢 | 第117-118页 |
附件 | 第118页 |