FRP嵌入式加固钢筋混凝土柱的抗震性能研究
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第1章 绪论 | 第13-26页 |
1.1 课题来源及研究的目的和意义 | 第13-15页 |
1.2 理论分析 | 第15-18页 |
1.2.1 建筑结构加固的意义 | 第15-16页 |
1.2.2 一般性的柱结构加固方法 | 第16-18页 |
1.3 FRP加固方法 | 第18-22页 |
1.3.1 FRP材料介绍 | 第18-19页 |
1.3.2 FRP材料参数 | 第19-21页 |
1.3.3 嵌入式加固法 | 第21-22页 |
1.4 国内外研究现状 | 第22-24页 |
1.4.1 国外研究情况 | 第22-23页 |
1.4.2 国内研究情况 | 第23-24页 |
1.5 课题研究方案以及预期达到的目标 | 第24-26页 |
1.5.1 课题研究方案 | 第24-25页 |
1.5.2 预期达到的目标 | 第25-26页 |
第2章 有限元模型建立 | 第26-43页 |
2.1 概述 | 第26-27页 |
2.1.1 ABAQUS软件功能介绍 | 第26-27页 |
2.2 非线性模型分析 | 第27-37页 |
2.2.1 材料选取 | 第27-36页 |
2.2.2 刚性垫块设置 | 第36-37页 |
2.2.3 参考点选取 | 第37页 |
2.3 部件装配 | 第37-39页 |
2.4 分析步设置 | 第39-40页 |
2.5 相互作用和荷载作用 | 第40-41页 |
2.5.1 相互作用关系 | 第40页 |
2.5.2 荷载作用以及边界条件 | 第40-41页 |
2.6 网格布置 | 第41-42页 |
2.7 本章小结 | 第42-43页 |
第3章 有限元模拟结果分析 | 第43-58页 |
3.1 有限元模型介绍 | 第43-44页 |
3.1.1 有限元模型 | 第43-44页 |
3.1.2 模型参数控制 | 第44页 |
3.2 试验组设置 | 第44-46页 |
3.3 后处理过程 | 第46-47页 |
3.4 试验值与模拟值进行比较 | 第47-48页 |
3.5 有限元模型结果分析 | 第48-57页 |
3.5.1 试验组结果分析 | 第48-50页 |
3.5.2 研究对于RC柱的极限承载力的影响 | 第50-52页 |
3.5.3 加固RC柱的滞回曲线分析 | 第52-55页 |
3.5.4 加固RC柱的骨架曲线分析 | 第55-57页 |
3.6 本章小结 | 第57-58页 |
第4章 嵌入式CFRP板条加固RC柱的抗震计算 | 第58-72页 |
4.1 钢筋混凝土结构柱的抗震分析 | 第58页 |
4.2 常见的抗震分析方法 | 第58-61页 |
4.3 地震恢复力模型 | 第61-63页 |
4.4 CFRP板条加固钢筋混凝土柱的破坏公式 | 第63-68页 |
4.5 理论计算分析 | 第68-71页 |
4.5.1 简化计算模型 | 第68-69页 |
4.5.2 研究已知参数 | 第69页 |
4.5.3 结果比较 | 第69-71页 |
4.6 本章小结 | 第71-72页 |
第5章 结论与展望 | 第72-74页 |
5.1 结论 | 第72-73页 |
5.2 展望 | 第73-74页 |
主要参考文献 | 第74-78页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |