【摘 要】
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重组竹又称重竹,是将竹材加工成长条状竹篾、竹丝或碾碎成竹丝束,经干燥、施胶、组坯、热压而成的一种强度高、规格大、具有天然竹材纹理结构的新型竹材人造板。胶合木是将厚
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重组竹又称重竹,是将竹材加工成长条状竹篾、竹丝或碾碎成竹丝束,经干燥、施胶、组坯、热压而成的一种强度高、规格大、具有天然竹材纹理结构的新型竹材人造板。胶合木是将厚度不大于45mm的木材,主要沿顺纹方向叠层胶合而成的木制品。竹、木结构房屋节能环保,安全可靠,建造周期短;竹材、木材可再生,轻质高强。将预应力施加到竹木构件,可充分发挥竹材、木材的强度,减小构件的截面面积,但预应力竹木构件在长期使用过程中会发生蠕变从而影响构件的力学性能,而关于预应力竹木梁的蠕变研究仍属空白。因此,研究预应力胶合竹木梁的长期受弯性能具有重要的理论意义和实用价值。本文主要开展以下工作:首先,为了明确胶合竹木和预应力钢筋的相关力学参数,以便后续分析预应力胶合竹木梁长期试验的试验结果,在进行预应力胶合竹木梁的长期加载试验之前,对同批次材料即胶合竹木和预应力钢丝进行顺纹抗压试验和抗拉试验得出材料的强度值和弹性模量。接着,将预应力胶合竹木梁分为A、B、C三组,置于哈尔滨室内正常使用环境下进行持续60天的长期加载试验,A组控制总预加力数值和长期荷载比例相同,改变预应力钢丝数量;B组控制预应力钢丝数量和长期荷载比例相同,改变所施加的总预加力数值;C组控制预应力钢丝数量和所施加的总预加力数值相同,改变施加的长期荷载。试验一共14根梁,分三批进行,并在长期试验过程中同步采集数据,分析得到钢丝应力和梁跨中挠度随时间的变化规律,从而总结出总预加力数值、预应力钢丝数量和长期荷载大小对预应力胶合竹木梁长期受弯性能的影响。然后,对长期受荷后的A、B、C三组预应力胶合竹木梁进行短期破坏试验。通过对比未长期受荷的梁,长期受荷后变形不恢复的梁和长期受荷后变形恢复至长期受荷前数值的梁的极限荷载大小,得出蠕变和预应力调控对预应力胶合竹木梁短期试验性能的影响。最后,通过理论推导,推出短期刚度计算公式,提出预应力胶合竹木梁长期刚度建议公式,得到预应力胶合竹木梁长期挠度计算方法。
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