摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1. 研究背景 | 第10-12页 |
1.2. FRP筋材料概述 | 第12-16页 |
1.2.1. FRP筋产品种类及加工工艺 | 第12-14页 |
1.2.2. FRP筋基本物理性能 | 第14-16页 |
1.3. FRP筋混凝土梁研究及应用现状 | 第16-19页 |
1.3.1. 国外研究发展状况 | 第17-18页 |
1.3.2. 国内研究状况 | 第18-19页 |
1.4. 课题提出及研究工作内容 | 第19-20页 |
1.4.1. 课题提出 | 第19页 |
1.4.2. 研究工作内容 | 第19-20页 |
第2章 GFPR混合配箍混凝土梁受剪试验设计 | 第20-32页 |
2.1. 概述 | 第20页 |
2.2. 试件设计 | 第20-21页 |
2.3. 试件制作 | 第21-23页 |
2.3.1. 试件制作原则 | 第21页 |
2.3.2. 材料选用 | 第21-22页 |
2.3.3. 钢筋笼制作 | 第22页 |
2.3.4. 钢筋应变片粘贴 | 第22-23页 |
2.3.5. 混凝土配制及浇筑 | 第23页 |
2.3.6. 试件养护 | 第23页 |
2.4. 材料力学性能 | 第23-25页 |
2.4.1. 混凝土力学性能试验 | 第23-24页 |
2.4.2. 钢筋力学性能试验 | 第24-25页 |
2.4.3. GFRP筋力学性能试验 | 第25页 |
2.5. 试验方案 | 第25-32页 |
2.5.1. 试验仪器 | 第25-26页 |
2.5.2. 试验测点布置 | 第26-31页 |
2.5.3. 加载流程 | 第31-32页 |
第3章 GFRP混合配箍混凝土梁受剪试验结果分析 | 第32-50页 |
3.1. 试验现象及破坏形态 | 第32-38页 |
3.2. 基本应变及挠度分析 | 第38-46页 |
3.2.1. 混凝土应变分析 | 第39-40页 |
3.2.2. 受拉纵筋应变分析 | 第40-41页 |
3.2.3. 弯剪段内混合箍筋应变分析 | 第41-44页 |
3.2.4. 跨中挠度分析 | 第44-46页 |
3.3. 弯剪段斜裂缝宽度分析 | 第46-47页 |
3.4. 极限承载力影响因素及结果对比分析 | 第47-49页 |
3.4.1. 影响因素分析 | 第48页 |
3.4.2. 结果对比分析 | 第48-49页 |
3.5. 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 GFRP混合配箍混凝土梁受剪承载力及裂缝研究 | 第50-72页 |
4.1. 各国规范梁受剪承载力计算公式及主要影响因素分析 | 第50-54页 |
4.1.1. 各国规范中梁体受剪承载力计算公式 | 第50-53页 |
4.1.2. 各规范计算公式涉及因素比较 | 第53-54页 |
4.2. GFRP混合配箍混凝土梁破坏全过程 | 第54-55页 |
4.3. GFRP混合配箍混凝土梁受剪极限承载力分析 | 第55-63页 |
4.3.1. 受剪承载力分析基本假设 | 第55-56页 |
4.3.2. 受剪极限承载力计算公式提出 | 第56-63页 |
4.4. 试验值与公式计算值对比分析 | 第63页 |
4.5. 受剪开裂荷载分析 | 第63-65页 |
4.6. 最大斜裂缝宽度分析 | 第65-70页 |
4.7. 本章小结 | 第70-72页 |
第5章 GFRP混合配箍混凝土梁有限元分析 | 第72-80页 |
5.1. 材料本构模型 | 第72-74页 |
5.1.1. 钢筋本构模型 | 第72-73页 |
5.1.2. GFRP筋本构模型 | 第73页 |
5.1.3. 混凝土本构模型 | 第73-74页 |
5.2. 单元类型 | 第74-75页 |
5.2.1. 混凝土单元 | 第74页 |
5.2.2. 钢筋单元和GFRP筋单元 | 第74-75页 |
5.2.3. 垫块单元及接触处理 | 第75页 |
5.3. 建模及加载 | 第75-76页 |
5.4. 非线性求解 | 第76页 |
5.5. 模型验证 | 第76-77页 |
5.6. 相关影响参数拓展分析 | 第77-78页 |
5.6.1. 混凝土强度影响 | 第77-78页 |
5.6.2. 纵筋率的影响 | 第78页 |
5.7. 本章小结 | 第78-80页 |
第6章 结论和展望 | 第80-82页 |
6.1. 结论 | 第80页 |
6.2. 展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
攻读硕士期间发表论文 | 第85-86页 |
致谢 | 第86页 |