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 |