摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 混凝土结构补强加固技术简介 | 第11-13页 |
1.2 FRP加固技术的研究进展 | 第13-22页 |
1.2.1 纤维增强材料简介 | 第14-16页 |
1.2.2 纤维复合材料嵌入式加固技术 | 第16-17页 |
1.2.3 FRP嵌入式加固混凝土构件抗弯性能的研究现状 | 第17-20页 |
1.2.4 考虑二次受力FRP加固混凝土梁抗弯性能研究现状 | 第20-22页 |
1.3 本文的研究目的及内容 | 第22-23页 |
1.3.1 研究目的 | 第22页 |
1.3.2 研究内容 | 第22-23页 |
第2章 嵌入式FRP加固负载混凝土T形梁抗弯试验概况 | 第23-35页 |
2.1 试验目的 | 第23页 |
2.2 试验材料性能 | 第23-25页 |
2.3 试验设计 | 第25-28页 |
2.3.1 试验模型 | 第25-26页 |
2.3.2 模型参数 | 第26-28页 |
2.4 试件制作及试验方法 | 第28-32页 |
2.4.1 试件制作 | 第28-30页 |
2.4.2 试验方法及加载装置 | 第30-31页 |
2.4.3 测量内容及程序 | 第31-32页 |
2.5 嵌入式FRP加固方法 | 第32-35页 |
第3章 嵌入式FRP加固负载混凝土T形梁抗弯性能试验结果 | 第35-53页 |
3.1 试验现象 | 第35-37页 |
3.2 试验梁本构关系 | 第37-41页 |
3.2.1 试验梁荷载-跨中挠度曲线 | 第37-39页 |
3.2.2 参数对试验梁本构关系的影响 | 第39-41页 |
3.3 混凝土本构关系 | 第41-42页 |
3.3.1 混凝土荷载-变形曲线 | 第41-42页 |
3.3.2 参数对混凝土本构关系的影响 | 第42页 |
3.4 纵筋与CFRP本构关系 | 第42-45页 |
3.4.1 纵筋荷载-变形曲线 | 第42-43页 |
3.4.2 CFRP板条荷载-变形曲线 | 第43-44页 |
3.4.3 参数对CFRP板条本构关系的影响 | 第44-45页 |
3.5 试验梁裂缝情况 | 第45-48页 |
3.6 正截面抗弯极限承载力 | 第48-53页 |
3.6.1 正截面破坏形式 | 第48-49页 |
3.6.2 抗弯极限承载力 | 第49-50页 |
3.6.3 参数对加固梁抗弯极限承载力的影响 | 第50-53页 |
第4章 嵌入式FRP加固负载混凝土T形梁抗弯承载力理论分析 | 第53-79页 |
4.1 FRP加固梁的破坏模式 | 第53-54页 |
4.2 FRP滞后应变的计算 | 第54-60页 |
4.2.1 王文炜建议的方法 | 第54-55页 |
4.2.2 ACI440建议的公式 | 第55页 |
4.2.3 《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》建议的公式 | 第55-56页 |
4.2.4 王琳等建议的公式 | 第56页 |
4.2.5 朱剑俊建议的公式 | 第56-57页 |
4.2.6 贺学军建议的公式 | 第57-59页 |
4.2.7 本文FRP滞后应变计算方法 | 第59-60页 |
4.3 嵌入式FRP加固混凝土梁正截面承载力分析 | 第60-79页 |
4.3.1 现有FRP加固梁剥离破坏时FRP有效拉应变计算方法 | 第61-67页 |
4.3.2 嵌入式FRP加固混凝土T形梁抗弯承载力计算 | 第67-79页 |
第5章 结论与展望 | 第79-81页 |
5.1 结论 | 第79页 |
5.2 展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
致谢 | 第85页 |