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新型FRP筋混凝土柱的偏壓性能與計(jì)算方法研究

發(fā)布時(shí)間:2021-01-16 03:16
  鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)在受到侵蝕介質(zhì)影響時(shí),易產(chǎn)生鋼筋銹蝕,不僅會(huì)直接降低結(jié)構(gòu)的承載力,還會(huì)造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。為從根本上解決解決這一問題,提高結(jié)構(gòu)的耐久性和使用性能,材料替換被認(rèn)為是最有效的技術(shù)途徑。纖維增強(qiáng)復(fù)合材料(Fiber reinforced polymer,FRP)筋具有有抗拉強(qiáng)度高、抗疲勞性好、質(zhì)量輕、耐腐蝕、電磁絕緣等突出的性能優(yōu)勢,利用FRP筋替代普通鋼筋作為混凝土結(jié)構(gòu)的增強(qiáng)材料,不僅能使結(jié)構(gòu)具備所需的承載能力,也可以從根本上避免銹蝕,提高結(jié)構(gòu)的耐久性。為提高FRP筋的利用效率,本課題組提出了一種封閉纏繞成型的新型FRP箍筋形式,具有較強(qiáng)的整體性。已經(jīng)開展的配置新型箍筋的混凝土方柱的軸壓試驗(yàn),驗(yàn)證了其具有較強(qiáng)的約束效果,而新型箍筋的單調(diào)受壓應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系模型還未提出,該類構(gòu)件的偏壓試驗(yàn)還未開展。本文對現(xiàn)有試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了回歸分析,建立了新型箍筋約束下的混凝土單軸本構(gòu)模型,并以此為基礎(chǔ),從截面、構(gòu)件兩個(gè)角度對此類新型FRP筋混凝土柱的偏壓性能進(jìn)行了數(shù)值模擬分析,提出了其正截面承載力的計(jì)算方法,具體研究內(nèi)容如下:(1)基于本課題組已經(jīng)進(jìn)行的16根新型箍筋約束下混凝土方柱的軸壓試驗(yàn)數(shù)... 

【文章來源】:哈爾濱工業(yè)大學(xué)黑龍江省 211工程院校 985工程院校

【文章頁數(shù)】:109 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

新型FRP筋混凝土柱的偏壓性能與計(jì)算方法研究


銹蝕的鋼纖維增強(qiáng)復(fù)合材料(Fiber-Reinforce

曲線,錨固,端部,性能


哈爾濱工業(yè)大學(xué)工學(xué)碩士學(xué)位論文-4-實(shí)驗(yàn)均未保證良好的錨固措施,材料的性能未能充分發(fā)揮。為了增強(qiáng)FRP筋端部錨固,Deitz[50]用兩個(gè)鋼制套管對GFRP筋的上下兩端進(jìn)行了錨固,在無側(cè)向約束情況下測試其抗壓強(qiáng)度及抗壓彈性模量,結(jié)果顯示GFRP筋的本構(gòu)關(guān)系曲線呈線彈性變化,即抗壓模量與抗拉模量大致相等。同時(shí)發(fā)現(xiàn)隨著長徑比的增加,受軸向荷載的GFRP筋的破壞狀態(tài)逐漸由受壓破壞過渡到失穩(wěn)破壞,承載力逐漸下降,抗壓強(qiáng)度最高可達(dá)到抗拉強(qiáng)度的50%。圖1-2端部錨固后的FRP筋受壓性能測試[38]龔永智[37]同樣對試件得端部進(jìn)行約束,如圖1-2所示,試驗(yàn)測得CFRP筋受壓強(qiáng)度約為其受拉強(qiáng)度的35%,受壓彈性模量約為其受拉彈性模量的80%。本課題組[40]提出了一種FRP筋材強(qiáng)度的測試方法,將FRP筋置于直徑150mm、高300mm的CFRP布約束圓柱體中,F(xiàn)RP筋抗壓強(qiáng)度可由配置FRP筋圓柱體抗壓承載力扣除同等條件未配筋圓柱體承載力得到,結(jié)果表明CFRP筋抗壓強(qiáng)度約可達(dá)到抗拉強(qiáng)度的51%。圖1-3標(biāo)準(zhǔn)圓柱體內(nèi)置FRP筋的受壓性能測試[54]綜上所述,在端部加強(qiáng)對FRP筋的錨固,加之良好的橫向約束條件和混凝土的圍裹對其產(chǎn)生的約束作用,F(xiàn)RP縱筋在不發(fā)生屈曲破壞時(shí),應(yīng)該考慮FRP

曲線,圓柱體,性能,錨固


哈爾濱工業(yè)大學(xué)工學(xué)碩士學(xué)位論文-4-實(shí)驗(yàn)均未保證良好的錨固措施,材料的性能未能充分發(fā)揮。為了增強(qiáng)FRP筋端部錨固,Deitz[50]用兩個(gè)鋼制套管對GFRP筋的上下兩端進(jìn)行了錨固,在無側(cè)向約束情況下測試其抗壓強(qiáng)度及抗壓彈性模量,結(jié)果顯示GFRP筋的本構(gòu)關(guān)系曲線呈線彈性變化,即抗壓模量與抗拉模量大致相等。同時(shí)發(fā)現(xiàn)隨著長徑比的增加,受軸向荷載的GFRP筋的破壞狀態(tài)逐漸由受壓破壞過渡到失穩(wěn)破壞,承載力逐漸下降,抗壓強(qiáng)度最高可達(dá)到抗拉強(qiáng)度的50%。圖1-2端部錨固后的FRP筋受壓性能測試[38]龔永智[37]同樣對試件得端部進(jìn)行約束,如圖1-2所示,試驗(yàn)測得CFRP筋受壓強(qiáng)度約為其受拉強(qiáng)度的35%,受壓彈性模量約為其受拉彈性模量的80%。本課題組[40]提出了一種FRP筋材強(qiáng)度的測試方法,將FRP筋置于直徑150mm、高300mm的CFRP布約束圓柱體中,F(xiàn)RP筋抗壓強(qiáng)度可由配置FRP筋圓柱體抗壓承載力扣除同等條件未配筋圓柱體承載力得到,結(jié)果表明CFRP筋抗壓強(qiáng)度約可達(dá)到抗拉強(qiáng)度的51%。圖1-3標(biāo)準(zhǔn)圓柱體內(nèi)置FRP筋的受壓性能測試[54]綜上所述,在端部加強(qiáng)對FRP筋的錨固,加之良好的橫向約束條件和混凝土的圍裹對其產(chǎn)生的約束作用,F(xiàn)RP縱筋在不發(fā)生屈曲破壞時(shí),應(yīng)該考慮FRP


本文編號(hào):2980053

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