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GFRP筋拉拔模型試驗及仿真分析

發(fā)布時間:2018-07-28 12:57
【摘要】:作為邊坡、基坑工程中一種常見的支護技術,土釘在世界范圍內得到了廣泛的應用。目前,在工程中最為常見的土釘,是由變形鋼筋和砂漿通過鉆孔注漿形成的。在生產(chǎn)實踐中,由于鋼筋具有易腐蝕、耐久性差等缺點,一直是錨固工程中的隱患。玻璃纖維增強塑料(Glass Fiber Reinforced Plastics,縮寫為GFRP)筋作為一種新型復合材料,具有很高的性價比,同時具有很多優(yōu)點,如強度高、質量輕、耐腐蝕性強、低松弛、耐電磁等,如果能夠將GFRP筋代替鋼筋,可以解決鋼筋土釘帶來的很多問題。正因為如此,研究玻璃纖維增強塑料已經(jīng)成為了一個新的趨勢。在美國、加拿大、韓國、香港、日本等發(fā)達國家和地區(qū),玻璃纖維增強塑料在各類工程建設中已經(jīng)有效取代鋼材,應用于土釘、土層錨桿、土工格柵、樁基礎等巖土加固體中。 本文是得到“國家自然科學基金資助項目(51278391)”以及“湖北教育廳優(yōu)秀中青年人才項目(Q20121111)”的資助下開展的工作。在總結了國內外大量研究的基礎上,介紹了關于GFRP筋的一些理論知識,包括細觀力學理論、界面理論以及GFRP筋與砂漿的粘結理論。 論文對26組不同埋深、不同直徑和不同砂漿強度的GFRP筋與砂漿拉拔試件進行了拉拔承載力以及粘結強度的研究。試驗結果表明,拉拔承載力是隨著埋深的增加而增大,隨著砂漿強度的增大而增大,但是隨著直徑大小的變化不太明顯;對于粘結強度,是隨著拉拔試件的埋深的增大而減小的,隨著直徑的增大而減小,隨著埋深的增大而減小。 利用ANSYS程序對GFRP筋與砂漿拉拔試件進行了仿真分析。建立不同埋深不同直徑的有限元分析模型,對模型的拉拔承載力、粘結應力以及裂縫開展規(guī)律進行分析研究,,并與試驗結果進行對比。研究結果表明,模擬結果與試驗結果較為接近,即利用ANSYS軟件能夠較為準確用來驗證試驗結果。
[Abstract]:As a common supporting technology in the foundation pit engineering, soil nailing is widely used in the world. At present, the most common soil nailing in the project is formed by grouting of deformed reinforcing bar and mortar through drilling. In production practice, the reinforcement has the defects of perishable corrosion, poor durability and so on. It has always been the anchorage project. Glass fiber reinforced plastic (Glass Fiber Reinforced Plastics, abbreviated as GFRP) as a new type of composite material with high performance price ratio and many advantages, such as high strength, light quality, strong corrosion resistance, low relaxation, resistance to electromagnetic and so on. If you can replace the bar with GFRP reinforcement, it can solve a lot of steel soil nailing. Because of this, it has become a new trend to study glass fiber reinforced plastics. In the developed countries and regions of the United States, Canada, Korea, Hongkong and Japan, glass fiber reinforced plastics have effectively replaced steel in all kinds of engineering construction, which are applied to soil nailing, soil anchor, geogrid, pile foundation and other geotechnical and solid foundation.
This paper is carried out under the aid of the National Natural Science Fund (51278391) and the excellent medium and young talent project of the Hubei Education Hall (Q20121111). On the basis of a large number of studies at home and abroad, some theoretical knowledge about GFRP tendons, including meso mechanics theory, interface theory and GFRP, are introduced. The theory of bond between reinforcement and mortar.
The drawing bearing capacity and bond strength of 26 groups of GFRP bars with different buried depth, different diameter and mortar strength are studied. The test results show that the drawing capacity increases with the increase of buried depth and increases with the increase of mortar strength, but it is not obvious with the diameter of the mortar. The bond strength decreases with the increase of the depth of the drawing specimen, decreases with the increase of the diameter, and decreases with the increase of the buried depth.
The ANSYS program is used to simulate the drawing test of GFRP reinforcement and mortar drawing. The finite element analysis model of different buried depth and different diameter is set up. The drawing bearing capacity, bond stress and crack development law of the model are analyzed and studied, and the results are compared with the experimental results. The results show that the simulation results are close to the test results. That is, ANSYS software can be used to verify the test results more accurately.
【學位授予單位】:武漢科技大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2014
【分類號】:TU476

【參考文獻】

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本文編號:2150217

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