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申请/专利权人:西南交通大学;中铁大桥局集团有限公司
摘要:本发明涉及一种自感知CFRP板加固钢结构疲劳裂纹分析及裂纹监测、识别方法,构建CFRP板加固钢结构疲劳裂纹分析模型,选取任意一裂纹位置处对应CFRP板的微段建立受力平衡方程,获取CFRP板轴向形变和CFRP板与胶层界面的剪切应力之间的第一关系式;获取钢结构基体与胶层界面的剪切应力与CFRP板轴向形变的第二关系式;获取钢结构基体轴向形变、胶层剪切形变、裂纹张开位移和钢结构基体远场名义应变的第三关系式,胶层的本构关系作为第四关系式,以得到胶层弹性阶段和软化阶段的裂纹张开位移‑应变分析模型。基于得到的裂纹张开位移‑应变分析模型实现对CFRP板加固钢结构的裂纹监测及长度生长识别,从而使得更容易掌握CFRP板加固后钢结构裂纹发展状况。
主权项:1.一种自感知CFRP板加固钢结构疲劳裂纹分析方法,其特征在于,包括:构建CFRP板加固钢结构疲劳裂纹分析模型;所述钢结构表面存在有裂纹,裂纹上通过胶层粘接有碳纤维复合材料板,复合材料板上布置有分布式光纤和点式应变片;通过布置的分布式光纤和点式应变片获取不同裂纹位置处的应变数据;所述应变数据包括钢结构基体的远场名义应变和不同位置裂纹处的应变;对于任意一裂纹位置处,选取对应CFRP板任意一个微段,并建立该微段位置处的受力平衡方程,获取CFRP板的轴向形变和CFRP板与胶层界面的剪切应力之间的关系式作为第一关系式;所述轴向为垂直于裂纹长度的方向;基于第一关系式,获取钢结构基体与胶层界面的剪切应力与CFRP板的轴向形变的关系式作为第二关系式;获取所述任意一裂纹位置处,钢结构基体的轴向形变、胶层的剪切形变、裂纹张开位移和钢结构基体的远场名义应变的关系式作为第三关系式;获取胶层的本构关系作为第四关系式;基于所述第一关系式、第二关系式、第三关系式和第四关系式,分别获取胶层弹性阶段和软化阶段的裂纹张开位移-应变分析模型。
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