摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 引言 | 第9-15页 |
1.1 研究背景 | 第9-12页 |
1.2 研究目的与内容 | 第12-15页 |
1.2.1 研究目的 | 第12-13页 |
1.2.2 关键问题 | 第13页 |
1.2.3 研究内容 | 第13-15页 |
第2章 文献综述 | 第15-28页 |
2.1 碳纤复材加固钢结构的疲劳性能研究 | 第15-23页 |
2.1.1 试验:疲劳加固的有效性 | 第15-18页 |
2.1.2 理论和数值分析:疲劳寿命预测方法 | 第18-21页 |
2.1.3 设计:疲劳加固的现有设计方法 | 第21-22页 |
2.1.4 本节小结 | 第22-23页 |
2.2 高强钢疲劳性能及设计方法研究 | 第23-27页 |
2.2.1 高强钢疲劳性能研究 | 第23-27页 |
2.2.2 高强钢设计方法研究 | 第27页 |
2.2.3 本节小结 | 第27页 |
2.3 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 碳纤复材加固带裂缝高强钢板疲劳试验 | 第28-52页 |
3.1 钢板材料性能 | 第28-31页 |
3.1.1 力学性能 | 第28-29页 |
3.1.2 化学成分 | 第29-30页 |
3.1.3 金相组织 | 第30-31页 |
3.2 加固材料性能 | 第31-32页 |
3.2.1 用于3.4节试验的加固材料 | 第31-32页 |
3.2.2 用于3.6节试验的加固材料 | 第32页 |
3.3 试件 | 第32-34页 |
3.4 疲劳试验 | 第34-38页 |
3.4.1 试验方案 | 第34-35页 |
3.4.2 测量方案及加载过程 | 第35-38页 |
3.5 疲劳试验结果及分析 | 第38-45页 |
3.5.1 结果概述 | 第38-39页 |
3.5.2 纯钢试件 | 第39-43页 |
3.5.3 加固试件 | 第43-45页 |
3.6 脱胶试验 | 第45-51页 |
3.6.1 试件及加工 | 第45-46页 |
3.6.2 试验设计 | 第46页 |
3.6.3 测量方法 | 第46-47页 |
3.6.4 试验结果及分析 | 第47-51页 |
3.7 本章小结 | 第51-52页 |
第4章 疲劳寿命预测模型研究 | 第52-77页 |
4.1 现有方法:基于断裂力学方法的疲劳寿命预测模型 | 第52-57页 |
4.1.1 加固机理 | 第52页 |
4.1.2 基于断裂力学的模型 | 第52-56页 |
4.1.3 基于模型获得高强钢疲劳材料参数 | 第56-57页 |
4.2 改进模型:考虑脱胶的疲劳寿命预测模型 | 第57-76页 |
4.2.1 脱胶现象简介 | 第58-59页 |
4.2.2 基于有限元的应力强度因子计算方法 | 第59-61页 |
4.2.3 裂纹开展与脱胶开展曲线 | 第61-62页 |
4.2.4 裂纹开展对脱胶的影响 | 第62-65页 |
4.2.5 脱胶对裂纹开展的影响 | 第65-71页 |
4.2.6 考虑脱胶的疲劳寿命预测模型验证 | 第71-76页 |
4.3 本章小结 | 第76-77页 |
第5章 疲劳加固设计方法及计算程序 | 第77-93页 |
5.1 基于现行规范的无裂纹钢结构加固设计方法 | 第77-83页 |
5.1.1 基于中国钢结构设计规范 | 第77-81页 |
5.1.2 基于国际焊接协会的建议 | 第81-83页 |
5.2 本文提出的带裂纹钢结构加固设计方法 | 第83-84页 |
5.2.1 设计准则 | 第83-84页 |
5.2.2 计算分析程序EasyFatigueforFSS | 第84页 |
5.3 小结 | 第84-87页 |
5.4 算例 | 第87-92页 |
5.4.1 钢桁架疲劳性能提升加固 | 第87-90页 |
5.4.2 带裂纹工字钢梁疲劳加固修复 | 第90-92页 |
5.5 本章小结 | 第92-93页 |
第6章 结论与展望 | 第93-95页 |
6.1 主要工作与结论 | 第93-94页 |
6.2 研究展望 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-103页 |
致谢 | 第103-105页 |
附录A 基于钢结构设计规范疲劳计算构件和连接分类的加固方案 | 第105-118页 |
附录B 基于IIW疲劳细节分类的加固方案举例 | 第118-125页 |
附录C 程序EasyFatigueforFSS代码 | 第125-136页 |
附录D 设计计算实例 | 第136-138页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第138-139页 |