论文目录 | |
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 FRP筋的力学性能及特点 | 第11-14页 |
1.2.1 FRP筋的特点 | 第11-13页 |
1.2.2 FRP筋的物理力学性能 | 第13-14页 |
1.3 国内外FRP筋混凝土板的疲劳性能研究状况 | 第14-20页 |
1.3.1 国内FRP组合板的疲劳性能研究现状 | 第14-17页 |
1.3.2 国外FRP筋混凝土板的研究现状 | 第17-20页 |
1.4 本文研究目的、内容 | 第20-22页 |
2 GFRP筋拉伸试验研究 | 第22-28页 |
2.1 试验目的 | 第22页 |
2.2 GFRP筋 | 第22-23页 |
2.3 GFRP筋拉伸试验概况 | 第23-28页 |
3 GFRP筋混凝土板试验概况 | 第28-39页 |
3.1 混凝土 | 第28-29页 |
3.1.1 混凝土的配合比 | 第28页 |
3.1.2 混凝土的材料性能试验 | 第28-29页 |
3.2 试件的设计与制作 | 第29-32页 |
3.3 测量内容及测点布置 | 第32-35页 |
3.3.1 测量内容 | 第32-33页 |
3.3.2 测点布置 | 第33-35页 |
3.4 GFRP筋混凝土板试验方案 | 第35-39页 |
3.4.1 疲劳性能影响因素 | 第35-36页 |
3.4.2 疲劳试验参数 | 第36页 |
3.4.3 试验设备 | 第36-37页 |
3.4.4 试验方案 | 第37-39页 |
4 GFRP筋混凝土板疲劳试验结果 | 第39-59页 |
4.1 GFRP筋混凝土板试件B0 静载试验分析 | 第39-43页 |
4.1.1 试件B0 静载试验过程分析 | 第39-41页 |
4.1.2 GFRP筋混凝土板B0 静载受力分析 | 第41-43页 |
4.2 GFRP筋混凝土板试件B1 疲劳试验结果及分析 | 第43-47页 |
4.2.1 试件B1 疲劳试验过程分析 | 第43-44页 |
4.2.2 试件B1 的受力性能分析 | 第44-47页 |
4.3 GFRP筋混凝土板试件B2 疲劳试验结果及分析 | 第47-50页 |
4.3.1 试件B2 疲劳试验过程分析 | 第47-48页 |
4.3.2 试件B2 受力性能分析 | 第48-50页 |
4.4 GFRP筋混凝土板试件B3 疲劳试验结果及分析 | 第50-54页 |
4.4.1 试件B3 疲劳试验过程 | 第50-51页 |
4.4.2 试件B3 受力性能分析 | 第51-54页 |
4.5 GFRP筋混凝土板试件B4 疲劳试验结果及分析 | 第54-57页 |
4.5.1 试件B4 疲劳试验过程 | 第54-55页 |
4.5.2 试件B4 受力性能分析 | 第55-57页 |
4.6 本章小结 | 第57-59页 |
5 疲劳荷载下GFRP筋混凝土板刚度和裂缝宽度的计算方法 | 第59-80页 |
5.1 GFRP筋混凝土板的刚度计算 | 第59-60页 |
5.1.1 短期刚度计算公式 | 第59页 |
5.1.2 跨中挠度计算公式 | 第59-60页 |
5.2 GFRP筋混凝土板刚度计算结果 | 第60-64页 |
5.2.1 试件在静力荷载下的刚度计算结果 | 第60页 |
5.2.2 试件在疲劳荷载下的刚度计算结果 | 第60-64页 |
5.3 疲劳荷载下刚度计算方法 | 第64-67页 |
5.3.1 利用纵向GFRP筋与受压区混凝土应变计算疲劳刚度 | 第64-66页 |
5.3.2 基于经验回归的疲劳刚度 | 第66-67页 |
5.4 GFRP筋应力计算 | 第67-69页 |
5.5 GFRP筋混凝土板裂缝宽度的计算 | 第69-77页 |
5.5.1 国内外混凝土受弯构件裂缝计算方法 | 第69-71页 |
5.5.2 静力荷载作用下的最大裂缝宽度计算 | 第71页 |
5.5.3 疲劳荷载下最大裂缝宽度计算方法 | 第71-76页 |
5.5.4 疲劳荷载下影响裂缝宽度的主要因素 | 第76-77页 |
5.6 GFRP筋混凝土板疲劳寿命分析 | 第77-78页 |
5.6.1 疲劳破坏特征 | 第77页 |
5.6.2 疲劳寿命曲线S-N | 第77-78页 |
5.7 本章小结 | 第78-80页 |
6 结论及展望 | 第80-82页 |
6.1 结论 | 第80-81页 |
6.2 展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
致谢 | 第85页 |