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浸泡环境下GFRP管混凝土柱轴压性能的理论分析和试验研究

摘要第3-5页
abstract第5-7页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 GFRP管混凝土柱的种类和特点第12-13页
        1.2.1 GFRP管混凝土柱的种类第12页
        1.2.2 GFRP管混凝土柱的特点第12-13页
    1.3 国内外研究现状及分析第13-17页
        1.3.1 FRP约束混凝土柱的力学性能研究第13-16页
        1.3.2 浸泡环境对FRP材料的影响第16-17页
    1.4 本文主要研究内容第17-19页
第二章 GFRP管混凝土柱的材料性能第19-29页
    2.1 前言第19页
    2.2 GFRP管的材料性能第19-26页
        2.2.1 GFRP材料组成第19-21页
        2.2.2 GFRP材料特点第21-22页
        2.2.3 GFRP材料的力学性能第22-24页
        2.2.4 水环境对GFRP材料性能的影响第24-25页
        2.2.5 海水环境对GFRP材料性能的影响第25-26页
    2.3 约束混凝土性能第26-28页
        2.3.1 混凝土材料主要性能第26-27页
        2.3.2 三向受压混凝土性能第27-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第三章 GFRP管混凝土柱轴压承载力理论分析第29-40页
    3.1 前言第29页
    3.2 复合材料屈服准则第29-32页
        3.2.1 Tsai-Hill屈服准则第30-31页
        3.2.2 Hoffman屈服准则第31页
        3.2.3 王震鸣改进的Tsai-Hill屈服准则第31页
        3.2.4 GFRP管屈服准则第31-32页
    3.3 GFRP管混凝土柱轴压承载力理论公式第32-37页
        3.3.1 基本假设第32页
        3.3.2 基于GFRP管屈服准则的轴压承载力公式第32-34页
        3.3.3 基于Hoffman屈服准则的轴压承载力公式第34-35页
        3.3.4 基于王震鸣改进的Tsai-Hill屈服准则的轴压承载力公式第35-37页
    3.4 浸泡环境下的GFRP管混凝土柱轴压承载力理论公式第37-38页
    3.5 本章小结第38-40页
第四章 GFRP管混凝土柱的试验设计及有限元建模第40-50页
    4.1 前言第40页
    4.2 试验概况第40-43页
        4.2.1 试件制作第40-42页
        4.2.2 试验环境第42页
        4.2.3 试验装置和测试内容第42-43页
    4.3 有限元模型的建立第43-48页
        4.3.1 有限元软件简介第43-44页
        4.3.2 材料的本构关系模型第44-46页
        4.3.3 实体单元选择和材料性能设置第46-48页
        4.3.4 边界条件与网格划分第48页
        4.3.5 非线性方程求解第48页
    4.4 本章小结第48-50页
第五章 理论、试验与数值计算结果的对比分析第50-66页
    5.1 前言第50页
    5.2 室温环境下GFRP管混凝土短柱轴压结果分析第50-57页
        5.2.1 室温环境下GFRP管混凝土短柱轴压试验结果第50-51页
        5.2.2 室温环境下GFRP管混凝土短柱轴压数值模拟结果第51-52页
        5.2.3 室温环境下GFRP管混凝土短柱轴压理论计算结果第52页
        5.2.4 三种结果分析比较第52-57页
    5.3 水浸环境下GFRP管混凝土短柱轴压结果分析第57-61页
        5.3.1 水浸环境下GFRP管混凝土短柱轴压试验结果第57-58页
        5.3.2 水浸环境下GFRP管混凝土短柱轴压数值模拟结果第58页
        5.3.3 水浸环境下GFRP管混凝土轴压柱理论计算结果第58-59页
        5.3.4 理论、数值和试验结果的对比分析第59-61页
    5.4 海水浸泡环境下GFRP管混凝土短柱轴压结果分析第61-65页
        5.4.1 海水浸泡环境下GFRP管混凝土短柱轴压试验结果第61页
        5.4.2 海水浸泡环境下GFRP管混凝土短柱轴压数值模拟结果第61-62页
        5.4.3 海水浸泡环境下GFRP管混凝土短柱轴压理论计算结果第62-63页
        5.4.4 三种结果分析比较第63-65页
    5.5 本章小结第65-66页
第六章 GFRP管混凝土轴压柱的部分参数分析第66-71页
    6.1 前言第66页
    6.2 不同纤维铺层角度第66-67页
        6.2.1 数值模拟第66页
        6.2.2 理论计算第66-67页
        6.2.3 结果分析第67页
    6.3 不同GFRP管厚度第67-69页
        6.3.1 数值模拟第67页
        6.3.2 理论计算第67-68页
        6.3.3 结果分析第68-69页
    6.4 不同混凝土强度第69-70页
        6.4.1 数值模拟第69页
        6.4.2 理论计算第69-70页
        6.4.3 结果分析第70页
    6.5 本章小结第70-71页
第七章 结论与展望第71-74页
    7.1 主要结论第71-73页
    7.2 展望第73-74页
参考文献第74-77页
作者在攻读硕士学位期间所取得的科研成果第77-78页
致谢第78页

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