基于竹纤维和钢丝网增强的玄武岩筋混凝土梁抗弯性能研究

来源 :四川农业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:leilei247472145
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
通过查阅相关的试验研究资料发现,纤维增强钢丝网混凝土这种新型材料结合了纤维混凝土以及钢丝网混凝土所具有的优点,其在抗拉强度、抗裂性能以及延性和韧性上均表现出更佳的性能。针对纤维增强钢丝网混凝土性能方面的研究,我国当前研究并不成熟,尤其是在理论方面需要更进一步的加深。与此同时,玄武岩纤维筋和普通钢筋相比,其弹性模量很低,因此这种新型材料虽然十分环保,但是由于其自身特性在梁结构当中单独应用并不太合适。正因如此,通过将纤维和钢丝网应用到玄武岩筋混凝土梁(简称BFRP筋混凝土梁)当中优化其相关性能,具有重要研究意义。本文着重对基于竹纤维和钢丝网增强的玄武岩筋混凝土梁抗弯性能进行了研究。经大量学者研究发现,纤维长度以及钢丝网布置范围对其有非常重要的影响。因此针对这两个变量,设计并制作了7根基于竹纤维和钢丝网增强的玄武岩筋混凝土梁。其中竹纤维长度分别为30mm和40mm,钢丝网分别布置在1/2倍最大弯矩点间和全梁段,主要研究内容和成果如下:(1)通过试验发现,BFRP筋梁发生破坏时,会产生较大的变形,且延性破坏十分明显。竹纤维和钢丝网的掺入,对于混凝土的抗拉强度可有效增强,对混凝土裂缝产生和发展有阻止作用,这是因为裂缝产生后,裂缝截面处的竹纤维以及钢丝网与纵向受拉BFRP筋共同承担拉应力。同时,由于钢丝网在其中的包裹作用,提高了这类梁的整体刚度,使梁的开裂荷载和极限承载力得到有效增强,且明显的减小了同等荷载下梁的挠度变形,也就保证了这类梁的正常使用,扩展了其在实际工程中的应用面。(2)结合试验结果及现有国内外资料,分析了基于竹纤维和钢丝网增强的BFRP筋混凝土梁的裂缝宽度和发展的主要影响因素,提出了基于竹纤维和钢丝网增强的BFRP筋混凝土梁正截面开裂弯矩的计算方法以及最大裂缝宽度计算公式。(3)探讨了基于竹纤维和钢丝网增强的BFRP筋混凝土梁正截面极限承载力的关键影响因素,建立了基于竹纤维和钢丝网增强的BFRP筋混凝土梁正截面极限承载力计算方法,并通过试验数据对其进行验算发现其理论值与试验值较吻合。
其他文献
长江流域属于非集中供暖地区,该地区夏季炎热高温,冬季阴冷潮湿,导致室内热湿环境恶劣。许多居住建筑外窗撒气漏风、气密性较差。过去该地区较少供暖,故气密性的问题并不突出。随着外围护结构热工性能的改善,以及该地区居民对舒适性要求的提高,长江流域越来越多的居住建筑开始采取不同的供暖方式,建筑气密性已成为影响该地区建筑运行能耗和室内热环境的重要因素。因此,该地区由建筑气密性所引发的问题尤为值得关注。本文首先
理查德.洛夫(Richard Louv)在其著作《林间最后的小孩:拯救自然缺失症儿童》一书中首次提出“自然缺失症”(Nature-deficit Disorder)的概念,以此描述快速城市化进程中儿童与自然的关系日渐疏离乃至完全断裂的现象。这种断裂将导致儿童感官功能退化,患慢性疾病的概率显著升高。目前我国儿童与自然的关系同样不容乐观:繁重的学习压力、过度依赖电子产品、充满野性的自然环境锐减等诸多因
近年来,住宅中使用分体空调器越来越普遍。分体空调室外机安装不规范会导致空调系统性能下降、能耗增加,有悖于建筑节能理念。因此,空调室外机的安装问题应该引起足够重视。本文在文献研究和现场调研的基础上,通过实验测试和CFD数值模拟对目前住宅建筑中空调室外机的安装问题进行了研究,研究结果对建筑设计及相关标准的制定具有参考价值。首先,本文通过在实验室搭建实验台,研究了不同临空面数以及出风百叶朝向对室外机进风
格子Boltzmann方法(LBM)是计算流体力学中的热门数值方法之一。它基于微观动力学视角,以粒子分布函数在时间和空间的变化来描述宏观的流体流动,具有物理图像清晰、算法简单、天然本质并行等优点。由于实际流动场景中往往涉及多区域、多物理场流体方程的相互耦合,利用传统数值方法难以对其进行有效求解,而LBM为这类复杂问题提供了有效的解决方法。本文研究了LBM在简化的流-流耦合问题中的应用,主要工作有:
当前在服装工业生产中,裁剪与缝纫等工序已经达到一定程度的自动化,而服装制版由于高度依赖设计师和制版师的经验,其智能化研究还处于起步阶段。服装样板图的自动分类是实现服装制版智能化的重要技术。服装样板图是产品排料、裁剪和缝制的工程图纸,其复杂度体现在:(1)图元种类多,包含点、线段、圆、弧、样条等;(2)图元组织形式复杂,采用多层次的层级结构,图元相互耦合;(3)服装部件(例如衣领、口袋等)在样板图中
近年来,超分子化学大放异彩,大量依附超分子组装而成的新型分子机器或新型功能聚合物材料别具一格。这在一定程度上改善了传统合成方法些许弊端的同时,也推动了光电能源、医学生物等实际应用领域进入发展新维度。因此,本文利用四苯基乙烯基分子为基体,开展了基于超分子组装原理的三个部分的研究,涵盖小分子以至高分子光物理性质探索,内容包括:利用小分子的超分子组装,考察了聚集诱导发射的机理。把四苯乙烯(TPE)和芘分
区块链是去中心化思想落地的应用之一,它能够在去中心化的网络环境下保证数据的一致性和安全性。但区块链更适于存储“账本”类的小对象,对大对象的存储还需依靠去中心化存储系统。去中心化存储系统摒弃了中心化存储系统依靠中心节点管理数据的模式,它的底层采用P2P网络,网络中所有节点的身份都是对等的。每个节点上传的数据经过分块、加密、编码后直接被分发到网络中的其他节点上,不需要经过第三方平台。在去中心化存储系统
最近十几年,由于石墨烯的成功制备引发了二维材料的蓬勃发展。其中,二维磁性材料因其在构建自旋电子学器件方面的潜在应用而引起了人们浓厚的研究兴趣。目前,已经发现了一些二维本征磁性材料,而且二维磁性还可以通过施加外部电磁场、掺杂吸附、外部应力或者形成范德华异质结构等手段进行调控。寻找更多优良的二维磁性材料对于自旋电子学的研究和应用都具有重要价值。通过第一性原理计算,本文系统地研究了多层过渡金属氧族化合物
多波束单光子雷达是目前探测速率最高的一种激光雷达方案,利用激光光束阵列照亮目标,并采用单光子探测器探测激光回波信号将探测灵敏度提高至单光子水平。由于多波束单光子雷达具有灵敏度高、功耗低、结构轻便等优势,在对地测绘和远距离成像等方向有极为重要的应用。其中,多通道时间测量技术是其中的核心技术之一,很大程度上决定了整个系统的测量精度和速率等性能指标。针对时间测量技术的重要作用,本文发展了一种基于时钟相移
长期以来,水体富营养化作为一个亟待解决的热点环境问题而备受全球关注,磷则是引发该环境问题的限制性因素。目前,能够有效吸附磷的材料大多需要改性才能起到较好的除磷效果,亟待开发经济高效的天然吸附剂。生态沟渠凭借构建方便,运行费用低等优势被广泛应用于农业废水中磷的去除。但在目前的研究中,生态沟渠对磷的截留效果却较为欠佳。为提高农田排水中磷的拦截效率,本项研究将拥有较大比表面积,孔隙丰富且渗透性好的天然赤