循环加卸载对钢筋-半轻混凝土受压短柱性能影响

来源 :河南理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wll201
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
随着建筑行业的发展以及对建筑质量的高要求,人们对作为主要承重构件的柱构件提出了更高的要求。不仅要满足正常使用的性能需求,还要满足现在建筑结构的复杂性,以及对抗震性能的高要求。轻骨料钢筋混凝土柱在这方面具有显著的力学性能优势,在结构建设发展中具有非常宽广的运用前景。然而目前存在的轻骨料钢筋混凝土柱的研究均为单调轴压试验,对循环轴压试验的研究比较少,而单调轴压试验不能记录累积损伤和裂纹的发展对结构在工作过程中的影响,对其力学性能研究还不够全面,而循环轴压下钢筋混凝土柱的力学性能研究又是对抗震性能进一步研究的基础。因此,本文对轻骨料钢筋混凝土短柱进行了循环加卸载作用下的力学性能研究,研究内容包括:(1)通过静力试验,对半轻混凝土的力学特性进行测试,得到半轻混凝土应力-应变曲线、混凝土抗压强度和轴心抗压强度等数据;对钢筋的力学性能进行试验,得到钢筋的屈服强度、极限强度和弹性模量等参数。通过试验得到混凝土和钢筋的力学性能均满足试验的要求。(2)在应力处于弹性阶段,对相同配箍率的半轻钢筋混凝土短柱进行恒载荷循环加卸载试验。系统研究了循环加卸载作用下半轻钢筋混凝土短柱的力学特性及能量耗散与循环次数的关系。得出短柱的力学特性和能量的耗散与循环应力有关,混凝土强度越高,循环应力越大,则能量耗散越大;能量的耗散随着循环次数的增加而减小。(3)在初应力处于弹性阶段,对不同配箍率的半轻钢筋混凝土短柱进行分级载荷循环加卸载试验。研究了循环次数对半轻钢筋混凝土短柱的力学特性及能量耗散的影响,得到分级循环荷载作用下随着循环次数的增加,每个循环周期的峰值应变、残余变形以及耗散能等随循环次数的增加而增加。混凝土强度越高,能量的耗散也越大的规律。(4)对半轻混凝土的损伤演化进行研究,包括:在循环加卸载作用下对半轻混凝土损伤变量的重新定义,混凝土强度和循环次数对损伤变量的影响。发现损伤变量随着循环次数的增加而增大,随着混凝土强度增加而增大的规律。
其他文献
随着科学技术飞速发展,具有优异性能的难加工材料如:高温合金、钛合金、工程陶瓷等被广泛地应用于航空、航天等高科技领域,对这些具有优异性能的难加工材料进行高效精密加工已成为当前研究的热点。超硬磨料砂轮的应用极大地推进了超精密加工技术的发展,然而,用于精密磨削过程中的超硬磨料砂轮存在修整精度差、修整效率低、设备昂贵等问题。因此,高效率,高质量的砂轮修整技术是目前超精密磨削加工领域亟待解决的问题。本文针对
学位
随着科学技术的发展,电子器件向着微型化、规模化的方向发展。但是由于微型电子器件具有较高的热流密度,传统冷却方式已经满足不了散热需求。而微通道散热器因单位体积小、换热量大、换热速度快,因此被认为是今后热量交换的最佳选择之一。本文设计并搭建了微通道流动换热实验平台,设计了微通道实验段模块,在此基础上针对矩形凹槽结构微通道开展了实验研究,结果表明:矩形凹槽微通道在相同流速下,压降随着凹槽深度的增大而升高
学位
随着传统能源的逐渐消耗和环境污染的日益严重,清洁能源的需求在经济发展的过程中迅速增长。合成气作为一种可再生、绿色、高效的能源,被认为是一种清洁能源,在一定程度上可以有效替代其他燃料。然而,由于合成气中含有少量的甲烷、二氧化碳、氮气和水,通常富含氢气和一氧化碳,一旦发生泄漏就有发生严重爆炸的高风险。本文通过实验分析研究了燃烧诱导快速相变发生的规律和特点,对丰富和完善可燃气爆炸理论也将起到积极的促进作
学位
超声导波检测技术具有高效、灵敏等特点,目前已广泛应用于各种结构的无损检测。但目前,关于导波的机理和特性的研究还存在很多问题,因此越来越多的学者加入了对导波的理论和方法研究。本文将对导波分析技术中存在的一些问题进行研究,主要内容如下:首先,本文介绍了超声导波的传播原理和研究方法,这是本文研究的前提和基础。并对超声导波的频散方程进行了推导,给出了1mm钢板的频散曲线,为后面的导波散射研究提供了理论基础
学位
本文采用板-板电极结构,上电极粘附石英介质板,下电极沉入液体一定深度,引入丝网维持放电液面平稳状态,分别改变气体放电间隙和下电极沉入水下深度,研究大气压N2+H2O、N2+CH3COCH3、He+H2O、He+CH3COCH3气液两相单介质阻挡放电等离子体的放电特性,采集电压-电荷Lissajous图、电压电流波形图,分析放电功率密度和放电形态等。并通过大气压N2+H2O、N2+CH3COCH3、
学位
当今,心血管疾病已经成为世界上威胁人类生命健康最严重的疾病之一,其发病率和死亡率也已经跃居第一;然而目前较为有效的自体血管移植的治疗方案,却由于供体的数量不足等原因而无法广泛使用,因此合适的人工血管的研制就显得越发重要。目前,大口径人造血管,通常采用螺旋导流器来引导旋动流,增加血管壁的剪切应力,防止血栓的发生。然而,在小口径人造血管中引入螺旋导流器来克服通畅率问题仍是一个难题。针对以上问题,本研究
学位
智能制造是新一轮工业革命的核心,智能化自动设备是智能制造的核心。智能化设备具有高精度、高效率、易操作等优点,推动智能化生产也是近年来的研究热点。目前,空调弯管散热器的焊接自动化程度普遍不高,在自动化感应焊接研究中,感应器与散热器的相对位置精度是一项重要的参数,是衡量感应焊接质量的一项重要指标。由于传统的接触式测量方法在焊接中不适用,本文提出了一种基于双目视觉的感应器与散热器相对位置检测方法,其具有
学位
为解决能源短缺和环境恶化问题,世界上的各个国家已经开始大力发展电动汽车。其中轮毂电动汽车以轮毂电机直接驱动,去除传统燃油汽车曾经使用的复杂机械传动系统,具有机械传动效率高,节省大量车内空间,零排放以及易于实现安全主动控制的特点,可能成为未来电动汽车发展的趋势。为保证轮毂电动汽车转弯时驱动轮之间的协调控制问题,有许多学者都对电子差速控制进行研究。基于四轮驱动的轮毂电动汽车,展开驱动控制系统的研究。本
学位
等离子体是气态物质受到外部能量后部分或完全电离,激发成由阴阳离子、电子、活性基团、激发态分子或原子、中性粒子等组成的宏观上呈电中性的物质聚集状态。等离子体产生的活性物种可以使材料表面发生微观物理反应现象和一系列化学反应,也可以使污染物中反应物分子电离和激发,被广泛应用于材料表面改性和污染物脱除领域。燃煤烟气中Hg~0由于不溶于水,易挥发等性质很难被脱除,因此对于Hg~0的脱除是污染物脱除领域的一大
学位
二维超声滚压加工技术是将二维超声加工与深滚加工技术相结合的一种新型表面强化加工工艺。与普通深滚加工工艺相比,仅需较小的静压力便使工件表面产生充分、剧烈的塑性变形。若在二维超声深滚工艺中引入切削液,流经滚压区域的切削液受滚珠超声频振动影响会发生复杂的超声空化现象,超声空化诱发的微射流冲击与空泡能量溃灭对工件表面强化有积极影响。本文拟将超声空化效应和二维超声加工引入到深滚工艺中,以7075铝合金为加工
学位