摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 碳纤维塑料筋国外研究发展概况 | 第11-12页 |
1.3 碳纤维塑料筋国内的研究发展概况 | 第12-14页 |
1.4 CFRP筋在土木工程领域的应用情况 | 第14-16页 |
1.4.1 修复旧建筑 | 第14-15页 |
1.4.2 增强新结构-新型桥梁体系研究 | 第15-16页 |
1.4.3 CFRP筋工程应用实例 | 第16页 |
1.5 课题研究的意义 | 第16-18页 |
1.6 课题来源 | 第18页 |
1.7 本文主要研究内容 | 第18-19页 |
第二章 碳纤维筋的制备和基本特性 | 第19-26页 |
2.1 CFRP筋的制备 | 第19-20页 |
2.1.1 原材料 | 第19页 |
2.1.2 挤压成型工艺流程 | 第19-20页 |
2.2 碳纤维筋的分类 | 第20-21页 |
2.3 CFRP筋的性能 | 第21-23页 |
2.3.1 物理性能 | 第21-22页 |
2.3.2 力学性能 | 第22-23页 |
2.3.3 其它特性 | 第23页 |
2.4 CFRP筋混凝土设计要点 | 第23-24页 |
2.5 当前应用 CFRP筋存在的主要问题 | 第24-26页 |
第三章 碳纤维筋锚固系统的研究 | 第26-41页 |
3.1 锚固系统的研究现状 | 第26-27页 |
3.1.1 国外的研究现状 | 第26-27页 |
3.1.2 国内的研究现状 | 第27页 |
3.2 纤维塑料筋锚具、夹具 | 第27-30页 |
3.2.1 锚、夹具的基本要求 | 第28页 |
3.2.2 CFRP筋锚具分类 | 第28-30页 |
3.3 CFRP筋锚固系统的技术要求 | 第30-31页 |
3.4 CFRP锚具的失效模式、原因和相应措施 | 第31-34页 |
3.4.1 CFRP筋锚具的失效模式 | 第31-32页 |
3.4.2 普通CFRP筋楔型锚具的失效原因 | 第32-33页 |
3.4.3 降低剪应力峰值的两种方法 | 第33-34页 |
3.5 锚固系统研究 | 第34-40页 |
3.5.1 粘结型锚具研究探索 | 第34-37页 |
3.5.2 新型楔块式锚固系统 | 第37-40页 |
3.6 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 CFRP筋的拉伸试验和剪切试验 | 第41-49页 |
4.1 CFRP筋拉伸试验 | 第41-45页 |
4.1.1 试验目的 | 第41页 |
4.1.2 试验标准 | 第41-42页 |
4.1.3 试验材料及设备 | 第42页 |
4.1.4 试验过程 | 第42-43页 |
4.1.5 拉伸试验结果分析 | 第43-44页 |
4.1.6 弹性模量试验结果 | 第44-45页 |
4.2 CFRP筋剪切试验 | 第45-48页 |
4.2.1 试验目的 | 第45-46页 |
4.2.2 试验参考标准 | 第46页 |
4.2.3 试验材料及设备 | 第46页 |
4.2.4 试验设计 | 第46-47页 |
4.2.5 试验结果分析 | 第47-48页 |
4.3 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 CFRP筋的粘结性能试验研究 | 第49-68页 |
5.1 粘结锚固性能的研究现状 | 第49-51页 |
5.1.1 国外对纤维塑料筋粘结性能的研究 | 第49-50页 |
5.1.2 国内纤维塑料筋粘结锚固性能的研究 | 第50-51页 |
5.2 粘结性能试验方法 | 第51-52页 |
5.3 CFRP筋粘结锚固性能试验 | 第52-56页 |
5.3.1 试验设计 | 第53-54页 |
5.3.2 试件制作 | 第54-55页 |
5.3.3 加载方式及量测内容 | 第55页 |
5.3.4 试验过程 | 第55-56页 |
5.4 试验结果分析 | 第56-63页 |
5.4.1 环境介质为混凝土的CFRP筋典型载荷-滑移曲线 | 第56-57页 |
5.4.2 环境介质为树脂的CFRP筋典型载荷-滑移曲线 | 第57-58页 |
5.4.3 环境介质为水泥浆的CFRP筋典型载荷-滑移曲线 | 第58-59页 |
5.4.4 CFRP筋在各种介质中粘结强度的比较 | 第59-62页 |
5.4.5 CFRP筋与钢筋的粘结强度对比 | 第62页 |
5.4.6 试件的受力过程分析 | 第62-63页 |
5.5 CFRP筋粘结性能的影响因素 | 第63-65页 |
5.6 粘结基本锚固长度计算 | 第65-66页 |
5.7 本章小结 | 第66-68页 |
第六章 CFRP筋增强混凝土梁的试验研究 | 第68-84页 |
6.1 试验设计 | 第68-71页 |
6.1.1 试验材料性能 | 第68-69页 |
6.1.2 试验设计原则 | 第69页 |
6.1.3 测量方案 | 第69-70页 |
6.1.4 梁试件的制作 | 第70页 |
6.1.5 试验装置配备 | 第70-71页 |
6.2 试验结果及分析 | 第71-78页 |
6.2.1 试验结果 | 第71-72页 |
6.2.2 CFRP混凝土梁与钢筋混凝土梁比较 | 第72-73页 |
6.2.3 不同CFRP筋配筋率混凝土梁比较 | 第73-74页 |
6.2.4 载荷与应力应变关系 | 第74-76页 |
6.2.5 裂缝发展过程 | 第76页 |
6.2.6 受力过程分析 | 第76-77页 |
6.2.7 CFRP筋混凝土梁正截面破坏形式 | 第77-78页 |
6.4 CFRP筋混凝土梁挠度计算 | 第78-82页 |
6.4.1 Faza和 GangaRao有效惯性矩公式 | 第79页 |
6.4.2 ACI440有效惯性矩公式 | 第79-80页 |
6.4.3 高丹盈公式 | 第80页 |
6.4.4 王增忠m系数修正公式 | 第80-81页 |
6.4.5 ACI440.1R-01惯性矩修订公式 | 第81页 |
6.4.6 本文系数的修正 | 第81-82页 |
6.5 本章小结 | 第82-84页 |
第七章 结论与展望 | 第84-86页 |
7.1 结论 | 第84-85页 |
7.2 展望 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
硕士研究生期间发表论文 | 第91页 |