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CFRP约束锈蚀损伤钢筋混凝土柱的力学性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 课题来源第11页
    1.2 课题研究背景和意义第11-12页
    1.3 国内外研究的现状第12-15页
        1.3.1 FRP 材料特性及应用第12-13页
        1.3.2 FRP 约束混凝土柱的研究现状第13-15页
    1.4 本文主要研究内容和技术路线第15-17页
第2章 CFRP 约束锈蚀钢筋混凝土圆柱的试验研究第17-43页
    2.1 引言第17页
    2.2 试验概况第17-20页
        2.2.1 试件设计第17页
        2.2.2 试验材料第17-19页
        2.2.3 CFRP 的粘贴第19-20页
    2.3 电化学加速锈蚀试验第20-25页
        2.3.1 混凝土中钢筋锈蚀原理第20-22页
        2.3.2 混凝土锈蚀胀裂原理第22-23页
        2.3.3 钢筋加速锈蚀试验方法第23-25页
    2.4 轴心受压应力应变全曲线的获取第25-28页
        2.4.1 轴心受压应力应变曲线实现原理第25-26页
        2.4.2 应变片布置及数据采集装置第26-27页
        2.4.3 试验加载方案第27-28页
    2.5 试件材料性能试验和钢筋质量损失率第28-30页
        2.5.1 立方体抗压强度第28页
        2.5.2 纵向钢筋材性试验第28-29页
        2.5.3 CFRP 力学性能测试第29-30页
        2.5.4 钢筋质量损失率第30页
    2.6 试验现象及结果分析第30-41页
        2.6.1 试件经电化学加速锈蚀后试验现象第30-32页
        2.6.2 破坏形式第32-35页
        2.6.3 极限承载力分析第35-37页
        2.6.4 锈蚀柱应力应变分析第37-41页
    2.7 本章小结第41-43页
第3章 CFRP 约束锈蚀损伤钢筋混凝土圆柱的力学性能分析第43-59页
    3.1 引言第43页
    3.2 现有 FRP 约束混凝土圆柱计算模型第43-50页
        3.2.1 常约束模型第44-46页
        3.2.2 分段式计算模型第46-49页
        3.2.3 Hoek 和 Brown 模型第49-50页
    3.3 CFRP 约束损伤钢筋混凝土圆柱计算模型推导第50-55页
        3.3.1 RC 柱强度计算式第50-51页
        3.3.2 RC 柱峰值应变计算式第51-52页
        3.3.3 CP 柱强度计算式第52-53页
        3.3.4 CP 柱极限应变计算式第53-54页
        3.3.5 PC 柱强度计算式第54-55页
    3.4 CFRP 约束锈蚀钢筋混凝土圆柱应力应变计算式第55-58页
    3.5 本章小结第58-59页
第4章 CFRP 约束锈蚀损伤钢筋混凝土方形截面柱的试验研究第59-77页
    4.1 引言第59-60页
    4.2 试验方案第60-64页
        4.2.1 试件设计第60-62页
        4.2.2 CFRP 包裹混凝土试件第62页
        4.2.3 钢筋通电加速锈蚀第62-63页
        4.2.4 锈蚀柱应力应变全曲线的测定第63-64页
    4.3 试验现象第64-69页
        4.3.1 加速锈蚀后试件第64-65页
        4.3.2 方柱钢筋实际质量损失率第65-66页
        4.3.3 轴心受压试件破坏形式第66-69页
    4.4 极限承载力和应力应变分析第69-76页
        4.4.1 极限承载力分析第69-72页
        4.4.2 应力应变分析第72-76页
    4.5 本章小结第76-77页
第5章 CFRP 约束锈蚀损伤钢筋混凝土方柱的力学性能分析第77-86页
    5.1 引言第77页
    5.2 FRP 约束方柱典型模型简述第77-80页
    5.3 CP 柱强度计算式第80页
    5.4 CP 柱极限应变计算式第80-81页
    5.5 PC 柱强度计算式第81-82页
    5.6 CFRP 约束锈蚀钢筋混凝土方柱应力应变计算式第82-85页
    5.7 本章小结第85-86页
结论第86-88页
参考文献第88-93页
致谢第93页

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