摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
1.2 钢筋混凝土结构的加固 | 第13-16页 |
1.3 国内外研究现状 | 第16-24页 |
1.3.1 高温下与高温后钢筋混凝土梁力学性能的研究现状 | 第16-19页 |
1.3.2 常温下钢筋混凝土梁抗剪加固的研究现状状 | 第19-21页 |
1.3.3 HPFL加固混凝土构件研究现状 | 第21-24页 |
1.4 本文研究主要的内容和方法 | 第24-26页 |
第2章 火灾高温作用下钢筋和混凝土的材料性能及力学性能的影响 | 第26-46页 |
2.1 高温下混凝土的热物理性能及力学性能 | 第26-33页 |
2.1.1 混凝土的比热容和密度 | 第26-27页 |
2.1.2 混凝土的热传导系数和热膨胀系数 | 第27-28页 |
2.1.3 混凝土在高温下的抗压强度和抗拉强度 | 第28-30页 |
2.1.4 混凝土在高温下的弹性模量和本构关系 | 第30-33页 |
2.2 高温下普通钢筋的热物理性能及力学性能 | 第33-37页 |
2.2.1 普通钢筋在高温下的热物理性能 | 第33-35页 |
2.2.2 高温下普通钢筋的力学性能 | 第35-37页 |
2.3 高温后混凝土的材料性能 | 第37-41页 |
2.3.1 混凝土在火灾高温作用后的抗压强度和抗拉强度 | 第37-39页 |
2.3.2 混凝土在火灾高温作用后的弹性模量和本构关系 | 第39-41页 |
2.4 高温后普通钢筋的力学性能及材料性能 | 第41-44页 |
2.4.1 火灾高温作用后普通钢筋的强度 | 第41-43页 |
2.4.2 普通钢筋在火灾高温作用后的弹性模量和本构关系 | 第43-44页 |
2.5 高温作用后钢筋与混凝土之间的粘结性能 | 第44-45页 |
2.6 本章小结 | 第45-46页 |
第3章 HPFL加固受火梁有限元模拟分析 | 第46-72页 |
3.1 ABAQUS功能介绍及结构热分析基本原理 | 第46-47页 |
3.1.1 ABAQUS软件总体介绍介绍 | 第46页 |
3.1.2 ABAQUS软件结构热力学分析原理 | 第46-47页 |
3.2 受火钢筋混凝土梁温度场模拟 | 第47-61页 |
3.2.1 传热分析基本原理 | 第48页 |
3.2.2 火灾的升降温曲线 | 第48-49页 |
3.2.3 三种基本的热传递方式 | 第49-51页 |
3.2.4 初始条件和边界条件 | 第51-52页 |
3.2.5 温度场分析 | 第52-61页 |
3.3 HPFL加固受火梁抗剪性能有限元结构分析 | 第61-70页 |
3.3.1 模型构件设计 | 第61-62页 |
3.3.2 材料属性 | 第62-64页 |
3.3.3 单元的划分及边界条件 | 第64-65页 |
3.3.4 载及边界条件 | 第65-66页 |
3.3.5 ABAQUS计算结果及分析 | 第66-70页 |
3.4 本章小结 | 第70-72页 |
第4章 HPFL加固受火后钢筋混凝土梁抗剪承载力计算 | 第72-98页 |
4.1 钢筋混凝土梁斜截面受剪破坏形态 | 第72-73页 |
4.2 钢筋混凝土梁斜截面受剪机理和计算 | 第73-83页 |
4.2.1 无腹筋梁钢筋混凝土受剪承载力影响因素 | 第73-74页 |
4.2.2 无腹筋梁抗剪承载力计算 | 第74-75页 |
4.2.3 腹筋对抗剪性能的作用 | 第75-76页 |
4.2.4 有腹筋梁简化力学模型 | 第76-81页 |
4.2.5 有腹筋梁计算公式 | 第81-83页 |
4.3 火灾作用后钢筋混凝土梁的抗剪机理 | 第83-84页 |
4.4 HPFL加固受火梁抗剪承载力理论计算 | 第84-96页 |
4.4.1 基本假定 | 第84-85页 |
4.4.2 火灾作用后钢筋混凝土梁等效截面的确定 | 第85-86页 |
4.4.3 HPFL加固受火梁抗剪承载力公式推导 | 第86-95页 |
4.4.4 与模拟数值对比 | 第95-96页 |
4.5 本章小结 | 第96-98页 |
第5章 结论与展望 | 第98-100页 |
5.1 结论 | 第98-99页 |
5.2 展望 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-106页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第106-109页 |
致谢 | 第109页 |