持载与干湿循环作用下CFRP-高强混凝土粘结性能研究

来源 :大连理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qq120110023
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
改革开放后,我国的经济进入了快速发展时期,各地区的超高层建筑、大跨结构等建筑工程不断涌现。高强混凝土具有高强度、耐腐蚀、施工简便等普通混凝土不可比拟的优势,广泛应用于我国工程建设中,但同时大量的实践应用中高强混凝土的缺点也逐渐暴露,尤其是高强混凝土的延性差的缺点,易发生脆性破坏,因此高强混凝土结构的加固补强受到越来越多人的关注。纤维增强复合材料(Fiber Reinforced Plastics,简称FRP)具有抗拉强度高、自重轻、施工简便、耐腐蚀性好等诸多优点而广泛应用于混凝土结构加固补强领域。但在实际工程应用中,采用纤维增强复合材料加固补强混凝土结构受到各种恶劣自然环境的影响。基于上述背景,在国家自然科学基金(NO:51378089)的资助下,本文对持续荷载与干湿循环共同作用下CFRP--高强混凝土的界面粘结性能进行了试验研究与分析。本文主要研究内容如下:(1)对环境和荷载作用下的混凝土材料和CFRP布材的性能变化进行了研究。经过0、30、60、90、120、150次的干湿交替作用后分别测量CFRP片材的弹性模量和混凝土立方体试块的强度变化。结果表明经过持载和干湿循环作用后,混凝土的强度和CFRP片材的弹性模量没有受到不利影响。(2)对持载与干湿循环作用的CFRP--高强混凝土的界面粘结性能的变化进行了研究。结果表明随着干湿循环次数增加,界面破坏方式发生改变,粘结强度、剥离荷载、界面极限端部滑移逐渐降低;施加持续荷载作用将导致界面损伤加重,并加速界面破坏方式的转变速度
其他文献
在全球化影响至深,中国经济高速增长,民族自信心日益高涨的背景下,当代中国人对“具有鲜明中国特征与鲜明时代特征”的建筑的要求,也日益迫切。本论文的研究,就是对这种要求的一种
钢结构屋架属于房屋项部承重的最常见的一种结构形式,具有施工方便、力学性能良好和结构布置灵活等优点,因此在各类大跨度建筑中被广泛应用。目前,在钢屋架的设计上,基本采用
有关混凝土结构性能的研究已经有一百多年的历史了,其中混凝土的设计在工程领域中是最重要的角色。建筑业的发展对设计大型的钢筋混凝土结构,使其能够承受较大的荷载而不发生
随着经济与技术的发展,许多新的地基基础形式被用于工程实践,长短桩复合地基就是一种新型的复合地基,在深厚软土地区运用较多。本文在已有的长短桩复合地基相关理论基础上,引
目前水源污染问题日益严重,常规水处理工艺难以保证出水水质满足最新水质标准要求。生物活性炭技术以其显著优势已经成为有效去除水中各类污染物的饮用水深度处理技术之一。通过自然挂膜形成的普通生物活性炭,其活性炭表面生物量和生物活性较低,生物相复杂,对污染物的生物降解作用有限。通过人工培养驯化优势菌群固定在活性炭表面形成的生物增强活性炭技术,利用优势菌的高效生物降解和活性炭吸附协同作用,可以大大提高对污染物
钢-混凝土组合梁由混凝土、钢梁、纵筋和抗剪键等材料组成,属非均质材料,在接触爆炸荷载作用下,由于应力波的传播过程、混凝土材料模型及材料参数、钢-混凝土组合梁的变形形式等
再生混凝土的有效利用,可解决废弃混凝土的处理问题并节约天然资源,但由于再生骨料的吸水率和孔隙率均高于天然骨料,且再生骨料表面含有一定量的旧水泥砂浆,导致再生混凝土的
群桩基础作为一种经济而有效的基础形式,在土木工程中得到了广泛的应用,特别是随着轨道交通和海港工程的建设,群桩基础越来越多的被用于承受由于交通运输、地震、海洋和大气运动
本文以垂直轴风力发电机组(Vertical-Axis Wind Turbine,VAWT)的主轴为研究对象,系统地研究其在非旋转和旋转状态下的静动力疲劳问题。 论文的第一部分在不考虑机组主轴转
活性粉末混凝土(RPC)作为一种新型复合材料,具有高强度、高韧性、高耐久性、低渗透率等优良的力学性能,在国际上引起了高度的重视。然而为了让这种新型的建筑材料投入到工程