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碳纤复材加固高强钢板疲劳性能与设计方法研究

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

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