目录 | 第4-7页 |
CONTENTS | 第7-10页 |
摘要 | 第10-11页 |
Abstract | 第11页 |
第一章 绪论 | 第12-25页 |
1.1 纤维 | 第12-14页 |
1.1.1 碳纤维 | 第12-13页 |
1.1.2 玻璃纤维 | 第13页 |
1.1.3 芳纶纤维 | 第13页 |
1.1.4 力学性能指标 | 第13-14页 |
1.2 树脂基体 | 第14页 |
1.3 纤维增强复合材料--FRP | 第14-18页 |
1.3.1 FRP板材 | 第15-16页 |
1.3.2 FRP筋 | 第16-18页 |
1.4 FRP的应用与研究现状 | 第18-24页 |
1.4.1 外贴FRP片材加固技术 | 第18-21页 |
1.4.2 FRP筋在新建结构中代替钢筋 | 第21-22页 |
1.4.3 FRP相关规范与标准 | 第22-24页 |
1.5 本文的研究内容 | 第24-25页 |
第二章 CFRP筋桥面板试验研究 | 第25-44页 |
2.1 试验方案设计 | 第25页 |
2.2 试件预制 | 第25-28页 |
2.3 材料受力性能试验 | 第28-29页 |
2.3.1 混凝土立方体标准受压试验 | 第28页 |
2.3.2 CFRP筋力学性能试验 | 第28-29页 |
2.4 桥面板静载试验 | 第29-32页 |
2.5 测量方案 | 第32-34页 |
2.6 桥面板静力加载试验结果 | 第34-42页 |
2.6.1 受力过程 | 第34-35页 |
2.6.2 裂缝发展 | 第35-38页 |
2.6.3 破坏形态 | 第38-39页 |
2.6.4 应变分布 | 第39-41页 |
2.6.5 荷载挠度曲线 | 第41-42页 |
2.6.6 平截面假定 | 第42页 |
2.7 本章小结 | 第42-44页 |
第三章 CFRP筋混凝土桥面板结构有限元分析 | 第44-72页 |
3.1 ANSYS有限元简介 | 第44-46页 |
3.2 CFRP筋混凝土桥面板有限元分析 | 第46-56页 |
3.2.1 基本假定 | 第47页 |
3.2.2 单元选择 | 第47-49页 |
3.2.3 本构模型 | 第49-51页 |
3.2.4 参数设置 | 第51-52页 |
3.2.5 几何建模 | 第52-53页 |
3.2.6 单元节点耦合 | 第53-54页 |
3.2.7 网格划分 | 第54页 |
3.2.8 设置求解控制 | 第54-56页 |
3.2.9 施加荷载、求解 | 第56页 |
3.3 CFRP筋混凝土桥面板有限元分析结果 | 第56-67页 |
3.3.1 桥面板Y方向位移云图(UY) | 第56-58页 |
3.3.2 混凝土单元等效应力(SEQV) | 第58-62页 |
3.3.3 CFRP筋应力云图 | 第62-64页 |
3.3.4 裂缝开展图 | 第64-67页 |
3.4 CFRP筋混凝土桥面板有限元计算结果分析 | 第67-71页 |
3.4.1 挠度分析 | 第67-68页 |
3.4.2 应力分析 | 第68-70页 |
3.4.3 裂缝分析 | 第70-71页 |
3.5 本章小结 | 第71-72页 |
第四章 预应力CFRP筋桥面板有限元分析 | 第72-89页 |
4.1 预应力CFRP筋桥面板 | 第72-73页 |
4.2 预应力CFRP筋桥面板有限元分析计算结果 | 第73-84页 |
4.2.1 桥面板Y方向位移云图(UY) | 第73-75页 |
4.2.2 混凝土单元等效应力(SEQV) | 第75-79页 |
4.2.3 预应力CFRP筋应力云图 | 第79-81页 |
4.2.4 裂缝开展图 | 第81-84页 |
4.3 预应力CFRP筋混凝土桥面板有限元计算结果分析 | 第84-87页 |
4.3.1 挠度分析 | 第84-85页 |
4.3.2 应力分析 | 第85-86页 |
4.3.3 裂缝分析 | 第86页 |
4.3.4 刚度分析 | 第86-87页 |
4.4 参数分析 | 第87-88页 |
4.4.1 张拉控制应力对桥面板受力性能的影响 | 第87页 |
4.4.2 预应力度大小对桥面板受力性能的影响 | 第87-88页 |
4.5 本章小结 | 第88-89页 |
第五章 结论与展望 | 第89-91页 |
5.1 结论 | 第89-90页 |
5.2 创新点 | 第90页 |
5.3 展望 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第96-97页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第97页 |