【摘 要】
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木材作为一种可再生资源,具备环境污染小、低耗能等优点,满足国家对绿色可持续发展建设的政策要求。胶合木具有构造形态多样性、轻质高强、耐腐蚀和可工业化等众多特点,但胶合木也存在一些缺陷。胶合木柱在轴压状态下发生脆性破坏,导致木材抗压强度无法充分发挥。目前关于纤维复合材料增强胶合木柱的研究,多采用碳纤维或玻璃纤维,增强材料造价较高,且在生产过程中能耗较大,无法实现回收再利用,因而无法达到环境保护和可持续
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木材作为一种可再生资源,具备环境污染小、低耗能等优点,满足国家对绿色可持续发展建设的政策要求。胶合木具有构造形态多样性、轻质高强、耐腐蚀和可工业化等众多特点,但胶合木也存在一些缺陷。胶合木柱在轴压状态下发生脆性破坏,导致木材抗压强度无法充分发挥。目前关于纤维复合材料增强胶合木柱的研究,多采用碳纤维或玻璃纤维,增强材料造价较高,且在生产过程中能耗较大,无法实现回收再利用,因而无法达到环境保护和可持续发展的需求。本文将钢带加固技术应用于胶合木柱的试验研究,研究了钢带间距和钢带层数对胶合木柱轴压性能的影响,本文开展了以下工作。1、制作18根樟子松胶合木柱,试件尺寸为150mm×150mm×700mm,按照钢带的间距及层数分为六组进行轴压性能试验,对钢带增强胶合木柱的破坏形态、极限承载力等关键力学性能数据进行分析及研究。2、依据试验现象及试验数据,研究了钢带加固胶合木柱试件的轴压力学性能及影响规律,结果表明:钢带加固可以提高胶合木柱的轴心受压承载力与抗压刚度。当钢带层数相同时,极限承载力随着钢带间距的减小而提高,在钢带间距相同时,随着钢带层数的增加,极限承载力相应提高,极限承载力与钢带层数呈正相关性;钢带增强胶合木柱的延性系数提高10.85%~40.88%,延性系数提高效果与钢带间距及钢带层数相关,其规律是延性系数随钢带间距的减小而增加,随钢带层数的增加而增大。3、建立了钢带约束胶合木方柱的强度模型,提出了适用于钢带增强胶合木柱承载能力计算公式。并给出了钢带增强胶合木柱工程建议。
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