摘要 | 第1-5页 |
Absrtact | 第5-8页 |
1 绪论 | 第8-18页 |
·研究的背景和意义 | 第8-11页 |
·碳纤维棒简介 | 第9-10页 |
·高钛型高炉渣的应用 | 第10-11页 |
·高钛型高炉渣在混凝土材料及结构构件中的应用 | 第11-14页 |
·高钛型高炉渣在混凝土材料中的应用 | 第11-12页 |
·高钛型高炉渣混凝土在结构构件中的应用研究 | 第12-14页 |
·CFRP在基础设施和土木建筑工程应用的国内外研究现状 | 第14-16页 |
·CFRP加固的基本理论研究 | 第14-15页 |
·纤维复合材料取代钢筋作为普通混凝土结构受力筋的理论研究 | 第15-16页 |
·课题的提出及创新之处 | 第16页 |
·课题的主要研究内容 | 第16-18页 |
2 高炉渣混凝土梁配置碳纤维棒受力筋的理论分析 | 第18-21页 |
·初步假定 | 第18-20页 |
·碳纤维棒替筋高炉渣混凝土梁预期正截面破坏模式 | 第20-21页 |
3 试验梁的设计与试验方案 | 第21-34页 |
·试验梁的设计 | 第21-28页 |
·试验材料及其性能 | 第21-25页 |
·截面及配筋设计 | 第25-28页 |
·试验量测内容及方法 | 第28-32页 |
·准备工作 | 第28页 |
·电阻应变片的粘贴 | 第28-29页 |
·试验量测内容 | 第29-32页 |
·加载方案设计 | 第32-34页 |
·加载装置设计 | 第32页 |
·加载制度设计 | 第32-34页 |
4 试验实施及试验梁工况分析 | 第34-47页 |
·LM1梁 | 第34-36页 |
·LM1-D梁 | 第36-38页 |
·LM2梁 | 第38-40页 |
·LM2-D梁 | 第40-42页 |
·LM3梁 | 第42-44页 |
·LM3-D梁 | 第44-47页 |
5 试验梁结果及分析 | 第47-57页 |
·试验梁的承载力分析 | 第47-48页 |
·试验梁的挠度分析 | 第48-49页 |
·试验梁的应变分析 | 第49-53页 |
·钢筋碳纤维棒应变对比分析 | 第49-51页 |
·混凝土应变分析 | 第51-53页 |
·试验梁综述分析 | 第53-57页 |
·受荷阶段分析 | 第53-54页 |
·破坏形态分析 | 第54-57页 |
6 解决方案 | 第57-63页 |
·碳纤维棒部分替代 | 第57页 |
·试验梁配筋率计算 | 第57-59页 |
·试验验证 | 第59-63页 |
·改进梁工况分析 | 第59-60页 |
·改进梁主筋变形及跨中挠度分析 | 第60-62页 |
·改进梁梁侧腰筋及跨中混凝土变形分析 | 第62-63页 |
7 结论及展望 | 第63-65页 |
·试验结论 | 第63-64页 |
·展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第69-70页 |