新型外包角钢加固钢筋混凝土偏心受压柱试验研究

来源 :广西科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiaotao_8730
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
当前,伴随着我国建筑工程行业的飞速发展,在不断推进新建建筑物建造的同时,对现有结构的加固和改造也引起了广泛的重视。钢筋混凝土柱作为工程中最主要的受力和加固构件,增大截面加固法和外包型钢加固法是其最为常用的两种加固方法。针对这两种单一加固方法运用到实际结构加固工程中存在的局限性,提出了自密实混凝土和外包角钢这种新型复合加固方法,即通过部分现浇自密实混凝土将角钢(通过钢缀板相互连接)与原构件紧密结合,使两部分能够协同工作,提高构件的刚度和承载力,本课题通过理论分析、试验研究及有限元模拟,研究钢筋混凝土柱在偏心距、配钢率和缀板间距等因素的影响下,该方法加固的混凝土柱在偏心受压状态下的受力性能,破坏特点,并对新型外包角钢加固柱的设计提出建议和实用计算方法。本文研究的主要内容包括以下几点:(1)开展新型复合加固钢筋混凝土偏心受压柱承载力的试验研究。设计25根偏心受压柱试件,包括2根原始对比混凝土受压柱,考虑偏心距、角钢型号、缀板间距等参数变化的11根小偏心复合加固柱和12根大偏心复合加固柱。通过柱受压破坏试验,观测柱试件的试验现象和破坏特征,并对构件的承载力以及荷载-应变曲线进行了分析,探究偏心距、缀板间距、角钢型号及用量等因素对受压加固柱的承载力的影响。(2)依据混凝土结构加固规范知识,参照增大截面法和外包钢加固法的分析方法,以试验数据和结果为基础,分析新型外包角钢加固钢筋混凝土偏心受压柱的受力机理,根据简化的钢材模型以及考虑到约束应力对混凝土强度的影响,采用约束混凝土本构关系Mander模型,导出约束混凝土的抗压强度计算公式。引入角钢含钢率系数αjg,缀板套箍系数λt,根据试验所得的数据进行回归分析,建立αjg、λt与角钢强度利用系数αa的关系式,提出了新型外包角钢加固钢筋混凝土偏心受压柱的承载力计算公式。(3)利用大型有限元分析软件ANSYS对新型外包角钢加固钢筋混凝土偏心受压柱进行了建模分析,通过对有限元模拟下的加固柱变形、应力以及应变输出图观察,结合试验现象探讨构件的破坏过程,并与理论值及试验值进行对比,模拟效果较为理想。(4)文章在总结研究成果的基础上,提出了本次研究所存在的问题,如试验过程中未考虑二次受力,混凝土结合层厚度考虑单一等。同时也对今后如何开展后期研究工作提出明确的思路与规划。
其他文献
目前高压电机主绝缘使用的是云母带绝缘,为解决高压电机体积大,发热严重等问题,云母带也在朝着导热性越来越高和厚度越来越薄的方向发展。本文以高压电动机定子主绝缘为研究对象,结合仿生贝壳珍珠母层微观结构,抛弃补强材料,通过云母粉与胶粘剂共混,制备层状云母复合绝缘材料。本文首先通过对云母粉表面最佳改性条件的研究,制备了不同改性剂在最佳改性条件下的云母粉,再分别以壳聚糖和环氧树脂为胶粘剂,制备了两种层状云母
辅助供电系统是地铁车辆的重要组成部分,近年国内轨道交通行业发展势头迅猛,同时对辅助变流器的功率密度和效率提出了更高的要求,但是基于硅器件的传统辅助变流器很难在上述指标实现新的突破。碳化硅器件具有更高的开关速度和更小的开关损耗等电气特性,应用在地铁辅助变流器中可以大幅提高系统的功率密度和效率,有助于实现高效化、轻量化等发展目标。本研究围绕着设计一款基于全SiC器件的大功率辅助变流器样机展开工作,旨在
枸杞连作障碍已成为制约我国西北干旱和半干旱地区枸杞产业可持续发展的主要问题之一,严重影响了区域农村经济发展和农民增收。探索枸杞连作障碍的改良措施,对于维持枸杞产业可持续发展具有重要意义。研究表明,生物炭具有调节土壤pH、维持土壤养分和促进微生物群落功能及多样性等作用,已广泛用于土壤改良。但目前就生物炭在缓解枸杞连作障碍中的作用效果和机制仍不清楚。本研究以稻壳生物炭为材料,通过温室和田间实验相结合的
球形氧化铝因其粒径小、成球度高、分散性好等独特的性能,在氧化铝市场上的需求量十分巨大,因此制备出性能优良的球形氧化铝粉体也成为国内外从事氧化铝粉体研究学者的研究热点。本文采用醇盐水解法、均相沉淀法以及水热法三种不同方法分别制备出具有球形形貌的氧化铝粉体,探究了不同条件对粉体微观形貌的影响,并利用扫描电子显微镜(SEM)、粒度分析、X射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、热重(TG-
巫溪盐文化承载着巫咸古国到巫溪县几千年的历史,其中的巫溪盐文化传说故事与传统制盐技艺均为非物质文化遗产,具有深厚的文化底蕴与历史厚度,但是巫溪盐文化现阶段传承的手
在所有的过渡主族金属氧化物中,氧化铜的纳米结构由于其独特的光电性能而广泛地应用于光电器件领域,二维单层氧化铜由于良好的力学稳定性、刚度和优良的电子特性具有广阔的应用前景,但它的间接带隙特性不利于其在光电器件领域的应用,将间接带隙调整为直接带隙对二维氧化铜应用于光电器件领域具有重要意义。应变和掺杂是调控二维材料性能最常用的两种方式,本文系统地探究了应变和掺杂对二维氧化铜的电子性质和光学性质的影响,成
为实现地震激励下耗能结构的平稳与非平稳响应建模以及基于抗震规范的地震作用取值,本文采用带支撑的本构关系为一般积分型的粘弹性阻尼器模型,分别运用传递矩阵法和一阶改进
目前临床肿瘤一体化治疗的流程,首先是通过手术切除实体瘤,随后通过化疗、放疗、基因疗法等杀死残余或转移的肿瘤细胞,防止复发。这些治疗可能会影响健康组织或器官,造成一系列的副作用。例如,肿瘤手术中切缘阳性引起的癌症复发,化疗和放疗影响其它健康组织和器官,并阻碍癌症治疗的进程。因此,急需开发高效、安全、可行的手段来实现肿瘤精准切除和实现靶向肿瘤治疗。纳米医学是结合纳米科学、纳米工程以及纳米技术与生命科学
美国作家福克纳是最具世界影响力的现代作家之一,其作品在人性深度、文学技巧和历史广度等方面都对文学史产生了深远的影响,他创造的约克纳帕塔法世系成为了文学史上最精彩的画卷之一。自从福克纳作品问世以来,对其的研究可谓是长盛不衰,成果蔚为大观。在他的作品中,《喧哗与骚动》是福克纳本人最心爱的一部作品,小说通过几个人物的讲述,描述了康普生一家分崩离析的过程。这部作品自出版以来,其对于南方贵族家庭的生动刻画,
植物无法移动的特性,使得植物需要通过不断的调整自己器官的发生、发育、休眠和衰老等过程来适应周围不断变化的环境。植物这种高度可塑性的根本在于植物采用胚后发育的生长