BFRP約束素混凝土圓柱強度及尺寸效應的試驗研究
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4.4
以玄武巖纖維布全包不同尺寸混凝土圓柱軸心受壓試驗為基礎,對玄武巖纖維布加固素混凝土圓柱力學性能及其尺寸效應對加固效果的影響做了研究,并提出玄武巖纖維布約束素混凝土圓柱軸心抗壓強度模型。結果表明,該模型與試驗得出的數據有良好的吻合度,且不同尺寸的混凝土圓柱存在尺寸效應。
BFRP約束素混凝土方柱強度及尺寸效應有限元分析
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在試驗的基礎上,采用ansys對bfrp約束素混凝土方柱強度及尺寸效應對加固效果的影響作了研究,并將ansys分析得出的強度與試驗結果進行了比較。分析結果表明,通過合理選擇有限元分析數值模型,可較好地預測纖維布加固混凝土柱的軸心受壓性能,且分析所得強度與試驗吻合良好,不同尺寸的混凝土方柱存在較明顯的尺寸效應。
塑性混凝土強度和尺寸效應的試驗研究
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塑性混凝土強度和尺寸效應的試驗研究——通過對l2個配合比、3個齡期共4o5個塑性混凝土試塊的強度試驗,研究了塑性混凝土相關強度之間的關系,塑性混凝土抗壓強度和劈拉強度的尺寸效應,以及塑性混凝土抗壓強度與齡期之間的關系。試驗結果表明:塑性混凝土抗壓強...
混凝土抗折強度尺寸效應的試驗研究
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4.8
為研究強度等級變化對混凝土材料抗折強度尺寸效應的影響,完成54組試件的抗折試驗,獲得試件尺寸為70mm×70mm×310mm、100mm×100mm×400mm和150mm×150mm×550mm,強度等級為c20、c40以及c60混凝土試件的抗折強度。通過對試驗結果進行回歸分析,得到不同強度等級、不同尺寸試件抗折強度之間的關系。對混凝土抗折強度的尺寸效應進行較系統研究,并應用bazant尺寸效應理論和在光滑表面裂紋起裂處失效的尺寸效應理論分析材料尺寸效應現象。結果表明:各強度等級的混凝土試件均存在尺寸效應現象;強度等級提高,試件的尺寸效應越明顯;bazant基于能量釋放引起的尺寸效應理論和在光滑表面裂紋起裂處失效的尺寸效應在本尺寸范圍內與試驗結果吻合較好,但不適用于全尺寸范圍;提出的基于能量釋放的修正尺寸效應率能夠較好地適用于混凝土抗折強度尺寸效應的預測。
增大截面與CFRP復合加固素混凝土短圓柱試驗研究
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4.6
通過33根素混凝土圓柱的單獨加固與復合加固的對比試驗,對不同加固形式下素混凝土柱軸心受壓下的極限承載力、應力-應變關系以及延性等方面進行了研究和分析。結果表明,復合加固素混凝土圓柱充分發揮了cfrp加固和增大截面加固的各自優點,有效地提高了圓柱的承載力和延性,同時大幅度降低了加固成本。
圓鋼管混凝土受壓短柱鋼管約束效應的試驗研究
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4.4
通過對3根不同偏心率的圓鋼管混凝土的受壓試驗,從組合材料的泊松比出發,分別從不同角度深入地分析了此類構件中鋼管對核心混凝土的約束作用。鋼管的約束作用主要取決于組合材料的泊松比大小及發生約束效應的區域大小。
BFRP加固鋼筋混凝土圓柱的疲勞性能分析
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4.6
為研究玄武巖纖維加固鋼筋混凝土圓柱的疲勞性能,利用abaqus對不同應力比和不同加固層數的鋼筋混凝土圓柱進行了有限元分析.分析結果表明,玄武巖纖維布的加固能有效提高鋼筋混凝土柱的疲勞性能,且包裹層數對鋼筋混凝土圓柱的疲勞性能有較大影響.通過分析有限元計算結果,提出了疲勞荷載下玄武巖纖維加固鋼筋混凝土柱的最優粘貼層數.
圓柱數量和尺寸、鋼管柱
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4.7
圓柱直徑d (mm) 每層 數量 圓柱直徑 d(mm) 每層 數量 圓柱直 徑d 每層 數量 圓柱直徑 d(mm) 每層 數量 圓柱直徑 d(mm) 每層 數量 kz1100039003900380037001 kz21000210002900280027001 kz31000110001900180017001 kz41100210002900280027002 kz511001100011000190017001 kz690029002800280027002 kz7500(首層)2 kz85002 層數 鋼管柱尺寸d*t 每層 數量 鋼管柱尺 寸d*t 每層 數量 鋼管柱 尺寸d*t 每層 數量 鋼管柱尺 寸d*t 每層 數量 鋼管柱尺 寸d*t 每層 數
混凝土劈裂抗拉強度尺寸效應的細觀數值研究
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混凝土劈裂抗拉強度尺寸效應的細觀數值研究——為從細觀結構上研究混凝土的劈裂抗拉強度及其尺寸效應,采用隨機骨料模型模擬混凝土的細觀結構。在細觀層次上將混凝土看成是由硬化水泥砂漿體、粗骨料顆粒及二者間的黏結帶構成的三相非均質復合材料,利用有限元方...
鋼纖維混凝土基本力學性能的尺寸效應試驗研究
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4.6
通過標準試件和非標準試件受力性能試驗,研究了鋼纖維長度和體積率、骨料粒徑、混凝土強度等級對鋼纖維混凝土立方體抗壓、軸心抗壓、劈裂抗拉和彎曲抗拉等強度指標的尺寸效應影響規律,提出了相應的尺寸換算系數。
GFRP用量及倒角半徑影響約束素混凝土柱體的試驗研究
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4.4
為了研究玻璃纖維增強復合材料(gfrp)約束素混凝土柱體的力學性能,進行了13組試件的軸心受壓試驗。主要考慮gfrp用量、倒角半徑對gfrp約束素混凝土柱體的力學性能的影響,通過試件的試驗過程和最終破壞形態可知,gfrp約束素混凝土柱體的強度都有一定程度的提高,延性增大,破壞過程與沒包裹gfrp試件相比緩慢;由于試件的棱角處存在應力集中現象,所以隨著倒角半徑的增加,gfrp約束的試件強度提高幅度逐漸增加,gfrp約束不同倒角半徑(0、20、35、50)素混凝土方柱試件的強度提高幅度遠不如圓形截面柱,較方形截面柱分別提高了6%、14%、16.9%、20.9%。
硬化混凝土圓柱體芯樣劈裂抗拉強度試驗記錄
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4.7
硬化混凝土圓柱體芯樣劈裂抗拉強度試驗記錄 試表記-46 試驗依據標準jtge30-2005試驗檢測類型 合同段號/任務單編號 試驗機型號、編號試驗日期年月日 試驗室溫度(℃)試驗使用度盤 試件 編號 設計 強度 (mpa) 試件外觀 檢查結果 試件尺寸(mm)極限 荷載 (kn) 劈裂抗拉 強度fsp (mpa) 推算彎拉 強度fc (mpa)直徑dm長度lm 附推算彎拉強度計算式: 監理簽字 試驗:校核:
硬化混凝土圓柱體抗壓強度試驗記錄
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4.8
硬化混凝土圓柱體抗壓強度試驗記錄 試表記-47 試驗依據標準jtge30-2005試驗檢測類型 合同段號/任務單編號 試驗機型號、編號試驗使用度盤 試驗室溫度(℃)試驗日期年月日 試件 編號 設計強 度等級 試件外觀 檢查結果 試件尺寸(mm)極限 荷載 (kn) 圓柱體 試件抗 壓強度 (mpa) 尺寸 修正 系數 換算 系數 換算為立方體標 準試件抗壓強度 (mpa)直徑dm 長度 lm 監理簽字 試驗:校核:
剛性樁復合地基尺寸效應試驗研究
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4.5
為了研究剛性樁復合地基承載性狀受基礎尺寸大小變化的影響規律,自主研制一個模型箱試驗裝置,開展4個不同尺寸壓板的地基土以及復合地基載荷試驗和單樁載荷試驗等相關模型試驗,獲得一套模型試驗測試成果。試驗結果表明,在基底應力和置換率相同的條件下,復合地基沉降隨壓板尺寸增大而增大,樁–土應力比隨壓板尺寸增大而增大,樁分擔的荷載隨壓板尺寸增大而增大。在試驗成果的基礎上,從理論上對剛性樁復合地基尺寸效應進行分析,所揭示的規律與試驗結果也是一致的。由于尺寸效應的存在,現場載荷試驗承載性狀不能代替實際基礎復合地基承載性狀,進而提出由樁–土組合疊加計算模型的方法,來解決復合地基尺寸效應問題,模型試驗及工程實例計算結果證明了該方法是可行的。結果可為解決復合地基尺寸效應問題及探討復合地基承載能力檢測方法提供參考。
混凝土尺寸試驗檢測記錄 (2)
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4.5
工程名稱報告編號 試驗依據試驗日期 主要儀器 設備 測區編號檢測部位 平均值 (mm) 設計值 (mm) 偏差值 (mm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 備注 審核:檢測: 檢測值(mm) 鋼結構試驗尺寸結果 混凝土結構尺寸偏差原始記錄
混凝土尺寸試驗檢測記錄
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工程名稱報告編號 試驗依據試驗日期 主要儀器 設備 測區編號檢測部位 平均值 (mm) 設計值 (mm) 偏差值 (mm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 備注 審核:檢測: 檢測值(mm) 鋼結構試驗尺寸結果 混凝土結構尺寸偏差原始記錄
離心成型鋼纖維混凝土劈裂抗拉強度的尺寸效應
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4.6
基于不同高度試件的劈裂抗拉試驗結果,研究了離心成型中速階段離心時間和離心加速度、骨料級配、鋼纖維長度、鋼纖維體積率等因素對鋼纖維混凝土劈裂抗拉強度尺寸效應的影響.通過對比分析,提出了以高度為150mm的試件為標準的劈裂抗拉強度尺寸效應換算系數,可供實際應用參考.
圓鋼管約束鋼筋混凝土短柱抗震性能試驗研究
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4.5
進行了3個剪跨比為1.5的圓鋼管約束鋼筋混凝土短柱和1個鋼筋混凝土對比試件的擬靜力試驗研究,試驗中的主要參數為軸壓比(0.35,0.45和0.55)。試驗結果表明:鋼筋混凝土短柱的破壞模式為剪切破壞,延性和變形能力很差;圓鋼管約束鋼筋混凝土短柱的破壞模式為彎曲破壞,延性和變形能力優越。外包鋼管對核心混凝土的約束作用限制了核心混凝土的受剪開裂,改變了鋼筋混凝土短柱的破壞模式,顯著提高了鋼筋混凝土短柱的受剪承載力、延性、變形能力和耗能性能。隨軸壓比的提高,圓鋼管約束鋼筋混凝土短柱的水平承載力提高,延性系數降低,但軸壓比對圓鋼管約束鋼筋混凝土短柱的極限變形能力無明顯影響。對鋼管的彈塑性應力分析結果表明:水平荷載施加過程中,鋼管并未受剪屈服。根據試驗結果建立了圓鋼管約束鋼筋混凝土短柱的荷載-位移恢復力模型,提出了設計建議,可為工程實踐提供參考。
混凝土圓柱體抗劈裂強度計算表
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4.7
編號 長度 平均值 直徑 平均值 極限 荷載 劈裂 強度 116.97515142.763.57 226.7515170.612.71 327.62515164.082.52 422.97515152.932.83 524.52515182.413.16 21.2515194.883.89 718.77515156.873.55 816.715133.673.40 923.07515190.943.51 1018.22515111.182.59 112215155.613.00 1216.8515120.023.02 1321.3515188.373.74 編號 長度 平均值 直徑 平均值 極限 荷載 劈裂 強度 抗折強度 116.97515142.763.575.66 226
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職位:土木工程師
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林