摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 FRP 材料在工程中的应用 | 第10-13页 |
1.2.1 FRP 材料对已有结构的修复及加固 | 第11-12页 |
1.2.2 FRP 材料在新建结构中的应用 | 第12-13页 |
1.3 FRP 约束钢筋混凝土柱的国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.3.1 国内研究现状 | 第13-15页 |
1.3.2 国外研究现状 | 第15-16页 |
1.4 本文研究的目的及研究的内容 | 第16-18页 |
1.4.1 本文研究的目的 | 第16-17页 |
1.4.2 本文研究的主要内容 | 第17-18页 |
第二章 FRP 约束钢筋混凝土桥墩的力学性能及本构关系 | 第18-26页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 FRP 约束钢筋混凝土柱的力学性能 | 第18-20页 |
2.3 FRP 约束混凝土柱的应力-应变模型 | 第20-25页 |
2.3.1 国外比较典型的 FRP 约束混凝土柱的应力-应变关系模型 | 第20-22页 |
2.3.2 国内比较典型的 FRP 约束混凝土柱的应力-应变关系模型 | 第22-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 基于 OpenSees 的 FRP 约束混凝土桥墩的有限元模型建立 | 第26-53页 |
3.1 引言 | 第26-27页 |
3.2 OpenSees 程序简介 | 第27-28页 |
3.3 纤维模型的基本原理及在 OpenSees 中的应用 | 第28-30页 |
3.4 材料本构关系及模型的选择 | 第30-39页 |
3.4.1 FRP 约束钢筋混凝土的本构关系模型 | 第31-33页 |
3.4.2 混凝土本构模型 | 第33-36页 |
3.4.3 钢筋本构模型 | 第36-39页 |
3.5 数值模拟及模型验证 | 第39-45页 |
3.5.1 钢筋混凝土柱的模拟 | 第39-41页 |
3.5.2 CFRP 约束混凝土柱的模拟验证 | 第41-43页 |
3.5.3 GFRP 约束混凝土柱的模拟验证 | 第43-45页 |
3.6 FRP 约束钢筋混凝土柱与钢筋混凝土柱抗震性能对比研究 | 第45-51页 |
3.6.1 低周反复荷载作用下的滞回性能 | 第45-47页 |
3.6.2 骨架曲线 | 第47-48页 |
3.6.3 位移延性系数 | 第48-49页 |
3.6.4 初始刚度、等效刚度、卸载刚度 | 第49-51页 |
3.6.5 滞回耗能能力 | 第51页 |
3.7 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 FRP 约束柱在单向推覆荷载作用下的约束效果研究 | 第53-68页 |
4.1 引言 | 第53-54页 |
4.2 长细比的影响 | 第54-57页 |
4.3 轴压比的影响 | 第57-59页 |
4.4 配筋率的影响 | 第59-61页 |
4.5 配箍率的影响 | 第61-63页 |
4.6 混凝土强度的影响 | 第63-64页 |
4.7 包裹层数的影响 | 第64-66页 |
4.8 包裹长度的影响 | 第66-67页 |
4.9 小结 | 第67-68页 |
第五章 FRP 约束柱在往复荷载作用下的滞回性能分析 | 第68-78页 |
5.1 引言 | 第68页 |
5.2 包裹材料的影响 | 第68-71页 |
5.3 长细比的影响 | 第71-72页 |
5.4 轴压比的影响 | 第72-73页 |
5.5 配筋率的影响 | 第73-74页 |
5.6 混凝土强度的影响 | 第74-75页 |
5.7 包裹层数的影响 | 第75-76页 |
5.8 本章小结 | 第76-78页 |
第六章 总结与展望 | 第78-80页 |
6.1 总结 | 第78-79页 |
6.2 存在的问题及展望 | 第79-80页 |
6.2.1 现存在的问题 | 第79页 |
6.2.2 展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
攻读硕士期间取得的成果 | 第84-85页 |
致谢 | 第85页 |