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CFRP复材筋与钢筋混合配筋混凝土柱抗震性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 课题背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状及分析第11-20页
        1.2.1 复材筋混凝土柱的抗震性能第11-16页
        1.2.2 屈服后刚度对结构抗震性能的影响第16-17页
        1.2.3 提高结构自复位能力的主要方法第17-20页
    1.3 拟开展的研究工作第20-22页
第2章 复材筋与钢筋混合配筋柱的拟静力试验方法第22-37页
    2.1 引言第22页
    2.2 试验设计第22-29页
        2.2.1 试验工况第22-26页
        2.2.2 试件制作第26-29页
    2.3 材性性能第29-32页
        2.3.1 混凝土第29-30页
        2.3.2 钢筋和CFRP布第30-31页
        2.3.3 CFRP复材筋第31-32页
    2.4 加载装置第32-33页
        2.4.1 试验加载设备第32页
        2.4.2 加载制度第32-33页
    2.5 量测方案第33-36页
        2.5.1 位移第33页
        2.5.2 应变第33-35页
        2.5.3 曲率第35-36页
    2.6 本章小结第36-37页
第3章 抗震性能试验结果与分析第37-60页
    3.1 引言第37页
    3.2 各试件破坏过程及破坏模式第37-43页
        3.2.1 L10-C试件第37页
        3.2.2 L20-C试件第37-39页
        3.2.3 L11-C试件第39页
        3.2.4 L12-C试件第39-40页
        3.2.5 L21-C试件第40-41页
        3.2.6 L22-C试件第41-42页
        3.2.7 L22-R试件第42-43页
    3.3 荷载—位移滞回曲线第43-45页
        3.3.1 CFRP复材筋的影响规律第43-44页
        3.3.2 普通钢筋的影响规律第44-45页
        3.3.3 CFRP约束的影响规律第45页
    3.4 荷载—位移骨架曲线第45-49页
        3.4.1 CFRP复材筋对骨架曲线的影响第47-48页
        3.4.2 普通钢筋对骨架曲线的影响第48-49页
        3.4.3 CFRP约束对骨架曲线的影响第49页
    3.5 能量耗散第49-51页
    3.6 等效粘滞阻尼比第51-52页
    3.7 有效刚度第52-53页
    3.8 应变分析第53-57页
        3.8.1 复材筋应变第53-55页
        3.8.2 纵筋与箍筋应变第55-56页
        3.8.3 FRP布应变第56-57页
    3.9 曲率分析第57-58页
    3.10 本章小结第58-60页
第4章 混合配筋柱有限元建模及验证第60-70页
    4.1 引言第60页
    4.2 OpenSees有限元建模第60-66页
        4.2.1 单元和截面第61页
        4.2.2 材料本构模型第61-66页
    4.3 模拟分析结果的验证第66-69页
    4.4 本章小结第69-70页
第5章 基于OpenSees的混合配筋柱抗震性能分析第70-80页
    5.1 引言第70页
    5.2 混合配筋柱的破坏模式第70-72页
        5.2.1 破坏模式的定义第70-71页
        5.2.2 参数分析工况第71-72页
    5.3 混合配筋柱CFRP复材筋的断裂位移角第72-75页
        5.3.1 CFRP复材筋增加率的影响第72-73页
        5.3.2 轴压比的影响第73-74页
        5.3.3 剪跨比的影响第74-75页
    5.4 混合配筋柱的残余位移角第75-77页
    5.5 混合配筋柱的屈服后刚度第77-78页
    5.6 本章小结第78-80页
结论第80-82页
参考文献第82-87页
致谢第87-88页

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