摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 FRP用于钢筋混凝土梁的抗弯加固 | 第11-14页 |
1.2.1 抗弯加固方式 | 第11-12页 |
1.2.2 破坏模式 | 第12-13页 |
1.2.3 附加锚固 | 第13-14页 |
1.3 国内外研究现状 | 第14-18页 |
1.3.1 计算模型的研究现状 | 第14-15页 |
1.3.2 基于可靠度对FRP加固钢筋混凝土梁受弯的研究现状 | 第15-18页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第18-20页 |
第2章 FRP抗弯加固数据库的建立和分析 | 第20-29页 |
2.1 概述 | 第20页 |
2.2 数据库的建立 | 第20-22页 |
2.2.1 数据库的基本信息 | 第20-21页 |
2.2.2 数据库的筛选 | 第21-22页 |
2.3 数据库特征 | 第22-25页 |
2.4 FRP贡献比例的敏感因素分析 | 第25-27页 |
2.4.1 多因素方差简介 | 第25-26页 |
2.4.2 方差分析 | 第26-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-29页 |
第3章 论述对比现有规范 | 第29-58页 |
3.1 概述 | 第29-36页 |
3.1.1 中国设计规范(GB50608-2010) | 第29-30页 |
3.1.2 美国设计规范(ACI4402R-08) | 第30-32页 |
3.1.3 英国设计规范(Concrete Society TR55) | 第32页 |
3.1.4 意大利设计规范(CNR-DT200/2004) | 第32-34页 |
3.1.5 日本设计规范(JSCE) | 第34-35页 |
3.1.6 澳大利亚设计规范(CIDIA) | 第35-36页 |
3.2 国内外学者提出的承载力计算模型 | 第36-42页 |
3.2.1 受弯破坏 | 第36-37页 |
3.2.2 中部剥离极限承载力强度模型 | 第37-38页 |
3.2.3 端部剥离极限承载力强度模型 | 第38-42页 |
3.3 模型评估结果 | 第42-57页 |
3.3.1 中美规范的评估结果 | 第42-46页 |
3.3.2 受弯破坏极限承载力预测模型评估结果 | 第46-48页 |
3.3.3 中部剥离极限承载力预测模型评估结果 | 第48-53页 |
3.3.4 端部剥离极限承载力预测模型评估结果 | 第53-57页 |
3.4 本章小节 | 第57-58页 |
第4章 基本随机变量的概率统计 | 第58-70页 |
4.1 概述 | 第58页 |
4.2 随机变量的统计特征的搜集 | 第58-61页 |
4.3 混凝土材料力学性能试验 | 第61-66页 |
4.3.1 试验设计 | 第61-62页 |
4.3.2 试验结果分析 | 第62-66页 |
4.4 FRP拉伸性能试验 | 第66-69页 |
4.4.1 试件的制备与试验方法 | 第66-67页 |
4.4.2 试验现象 | 第67-69页 |
4.5 本章小节 | 第69-70页 |
第5章 海洋环境下CFRP加固梁的时变可靠度分析 | 第70-77页 |
5.1 引言 | 第70页 |
5.2 时变抗力分析 | 第70-73页 |
5.2.1 抗力的随机过程概率模型 | 第70-71页 |
5.2.2 CFRP加固梁的抗弯时变抗力 | 第71-73页 |
5.3 时变可靠度计算 | 第73-74页 |
5.3.1 计算方法 | 第73页 |
5.3.2 极限状态方程 | 第73-74页 |
5.4 算例分析 | 第74-76页 |
5.5 本章小节 | 第76-77页 |
第6章 结论与展望 | 第77-79页 |
6.1 结论 | 第77-78页 |
6.2 展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-84页 |
致谢 | 第84页 |