C80高強(qiáng)混凝土與變形鋼筋的粘結(jié)滑移試驗(yàn)
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4.7
通過改進(jìn)的粘結(jié)滑移試驗(yàn)裝置 ,獲得直徑為 10mm和 16mm的 2種變形鋼筋分別與高強(qiáng)混凝土 (HSC)和鋼纖維高強(qiáng)混凝土 (FRHSC)的粘結(jié)滑移關(guān)系曲線 .在分析曲線特點(diǎn)基礎(chǔ)上 ,重新定義了初始滑移量 ,提出雙直線式的粘結(jié)滑移關(guān)系替代曲線 ,計(jì)算并分析了初始粘結(jié)應(yīng)力、極限粘結(jié)應(yīng)力、粘結(jié)滑移與混凝土強(qiáng)度的關(guān)系
高強(qiáng)混凝土與鋼筋粘結(jié)_滑移的數(shù)值模擬
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高強(qiáng)混凝土與鋼筋粘結(jié)_滑移的數(shù)值模擬
高強(qiáng)混凝土與鋼筋粘結(jié)-滑移的數(shù)值模擬
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在梁的非線性有限元分析中,鋼筋與混凝土界面的粘結(jié)-滑移是十分復(fù)雜的問題.為研究粘結(jié)長(zhǎng)度對(duì)梁力學(xué)性能的影響,以粘結(jié)長(zhǎng)度為變化參數(shù)構(gòu)造了三根模型梁.基于模型梁幾何參數(shù),利用以前學(xué)者由試驗(yàn)得到的粘結(jié)滑移曲線,采用非線性彈簧單元combin39模擬了鋼筋和混凝土之間的粘結(jié)滑移,建立了粘結(jié)滑移關(guān)系曲線與彈簧單元f-d曲線的轉(zhuǎn)換技術(shù).基于ansys強(qiáng)大的后處理功能對(duì)考慮粘結(jié)滑移問題的混凝土模型梁進(jìn)行了細(xì)致的研究,在一定程度上豐富了梁式構(gòu)件的數(shù)值仿真理論.
陶粒混凝土與變形鋼筋粘結(jié)錨固性能的試驗(yàn)研究
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4.3
通過對(duì)69個(gè)試件的拉拔試驗(yàn)來探討陶?;炷僚c變形鋼筋之間的粘結(jié)錨固性能.根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)回歸得到粘結(jié)錨固的極限強(qiáng)度公式.試驗(yàn)也為有關(guān)規(guī)程的修訂提供了依據(jù).
C80高強(qiáng)混凝土配比試驗(yàn)研究
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4.7
以阿聯(lián)酋阿卡扎比薩姆斯項(xiàng)目c80混凝土配比設(shè)計(jì)與試驗(yàn)研究為例,敘述了高強(qiáng)混凝土配比設(shè)計(jì)的方法、步驟及問題處理方法。
高強(qiáng)陶粒混凝土與變形鋼筋粘結(jié)錨固強(qiáng)度的試驗(yàn)研究
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4.5
通過80個(gè)拔出試驗(yàn),探討了變形鋼筋與高強(qiáng)陶粒混凝土的粘結(jié)錨固強(qiáng)度,并與普通混凝土和低強(qiáng)度陶?;炷恋脑囼?yàn)結(jié)果進(jìn)行了比較。試驗(yàn)結(jié)果表明:試驗(yàn)采用的各種高強(qiáng)陶?;炷僚c變形鋼筋的極限粘結(jié)強(qiáng)度均要優(yōu)于同強(qiáng)度等級(jí)普通混凝土,砂漿強(qiáng)度比混凝土強(qiáng)度對(duì)粘結(jié)強(qiáng)度的影響要大。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,分別給出了高強(qiáng)頁巖陶?;炷梁驼惩撂樟;炷僚c變形鋼筋極限粘結(jié)強(qiáng)度的經(jīng)驗(yàn)表達(dá)式。
小灣拱壩抗震鋼筋粘結(jié)滑移試驗(yàn)研究
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4.4
采用鋼筋內(nèi)貼電阻片的方法,對(duì)小灣拱壩抗震鋼筋與混凝土間的粘結(jié)滑移關(guān)系進(jìn)行循環(huán)荷載作用下拉拔試驗(yàn)研究,探討了循環(huán)作用下鋼筋與混凝土間的粘結(jié)性能與機(jī)理.試驗(yàn)結(jié)果表明:抗震鋼筋宜采用具有明顯屈服極限的軟鋼;加載端設(shè)置"無粘結(jié)段",對(duì)于防止加載端劈裂裂縫十分有效;小灣拱壩抗震鋼筋在循環(huán)荷載作用下表現(xiàn)出良好的粘結(jié)延性.
摻“J”增強(qiáng)劑的C80高強(qiáng)混凝土試驗(yàn)研究
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4.6
本文研究了內(nèi)摻“j”增強(qiáng)劑和外摻硅粉對(duì)混凝土強(qiáng)度的影響,分析了摻與不“j”增強(qiáng)劑混凝土的強(qiáng)度規(guī)律。采用42.5mpa硅酸鹽水泥,內(nèi)摻20%或30%的“j”增強(qiáng)劑,可配制具有較高流動(dòng)性的c80高強(qiáng)混凝土,不僅可大幅度降低每立方米混凝土水泥用量,而且可不用硅粉,并探討了“j”增強(qiáng)劑的增強(qiáng)機(jī)理。
C80高強(qiáng)混凝土配比
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4.7
c80高強(qiáng)混凝土配比 c80混凝土強(qiáng)度高對(duì)材料要求也高: 水泥:優(yōu)質(zhì)水泥; 粉煤灰:i級(jí)優(yōu)質(zhì)粉煤灰; 礦粉:不低于s95級(jí),最好是s105級(jí)優(yōu)質(zhì)礦渣粉; 砂:級(jí)配合理的優(yōu)質(zhì)中砂; 石子:5-20mm級(jí)配良好的石子,針片狀顆粒含量不超過5%或盡量小; 高性能減水劑:正常摻量范圍內(nèi)最大減水率不小于35%; 如果有其它性能要求尚需要復(fù)摻其它外加劑; 配合比范圍:水泥380kg,礦粉:120kg,粉煤灰:70kg,水:148kg,砂:720kg, 石:992kg,外加劑:約8-10kg,只是一個(gè)大致的數(shù),不作為工程應(yīng)用依據(jù)。 如果有硅粉,水膠比、水泥、礦粉、粉煤灰均要做相應(yīng)調(diào)整。施工條件,如 泵送與否,也要做相應(yīng)調(diào)整。如果需要根據(jù)實(shí)際材料確定確切的配合比可以再研 究。 1)粗集料除進(jìn)行壓碎指標(biāo)試驗(yàn)外,對(duì)碎石尚應(yīng)進(jìn)行巖石立方體抗壓強(qiáng)度試驗(yàn), 其結(jié)果不應(yīng)小于要求配制的混凝土抗壓強(qiáng)度
超高強(qiáng)混凝土鋼筋粘結(jié)強(qiáng)度研究
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4.7
在建筑工程不斷發(fā)展進(jìn)步的背景下,超高強(qiáng)混凝土的運(yùn)用逐漸廣泛。超高強(qiáng)混凝土鋼筋的粘結(jié)強(qiáng)度是一個(gè)重要的性能指標(biāo),其表示了超高強(qiáng)混凝土的內(nèi)聚性能。粘結(jié)強(qiáng)度越高,建筑施工的質(zhì)量也就越高。相反,粘結(jié)強(qiáng)度越低,施工的質(zhì)量也就相對(duì)較低。影響粘結(jié)強(qiáng)度的原因主要是混凝土中硅灰以及稻殼灰成分含量。本文對(duì)超高強(qiáng)混凝土做了簡(jiǎn)單介紹,深入分析了影響超高強(qiáng)混凝土鋼筋粘結(jié)強(qiáng)度的因素,以及其作用機(jī)理。
鋼筋混凝土粘結(jié)滑移相關(guān)問題
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鋼筋混凝土粘結(jié)滑移相關(guān)問題
鋼筋混凝土粘結(jié)滑移相關(guān)問題 (2)
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鋼筋混凝土粘結(jié)滑移相關(guān)問題 (2)
機(jī)制砂在C80高強(qiáng)混凝土的配制及試驗(yàn)研究
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4.5
以新疆石灰石尾礦生產(chǎn)的機(jī)制砂作細(xì)骨料,采用聚羧酸高效減水劑,通過試驗(yàn)優(yōu)化配合比,得出了混凝土強(qiáng)度達(dá)到c80級(jí),工作性、體積穩(wěn)定性良好的c80機(jī)制砂高強(qiáng)混凝土配合比。并對(duì)其拌合物性能、力學(xué)性能、耐久性能進(jìn)行了試驗(yàn)研究。
C80級(jí)高強(qiáng)混凝土的配制及試驗(yàn)研究
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4.7
通過對(duì)混凝土配合比進(jìn)行試驗(yàn),確定了c80混凝土適宜的材料組成和配合比參數(shù)范圍,并對(duì)其力學(xué)性能、平板裂縫和圓環(huán)約束進(jìn)行了試驗(yàn)研究,指出c80級(jí)高強(qiáng)混凝土工作性、體積穩(wěn)定性良好。
蒸養(yǎng)C80高強(qiáng)混凝土制備試驗(yàn)研究
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文中主要研究了用于預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土樁的c80蒸養(yǎng)混凝土的制備影響因素。通過s95礦粉、i級(jí)粉煤灰和石膏的摻入,研究其對(duì)混凝土力學(xué)性能的影響。研究結(jié)果表明,以石膏作為堿性激發(fā)劑s95礦粉在混凝土中用量20%時(shí),混凝土的7d蒸養(yǎng)抗壓強(qiáng)度可以達(dá)到88.7mpa。當(dāng)?shù)V粉摻量為15.0%、i級(jí)粉煤灰摻量5.0%,石膏摻量2.0%時(shí)的混凝土抗壓強(qiáng)度達(dá)到最好,7d蒸養(yǎng)抗壓強(qiáng)度可以達(dá)到91.5mpa。
生活垃圾焚燒飛灰利用及試驗(yàn)于C80高強(qiáng)混凝土
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4.3
隨著越來越多生活垃圾的生成,垃圾焚燒廠日益增多,垃圾焚燒飛灰的排放量也越來越大。垃圾焚燒飛灰中含有害重金屬zn(鋅)、cr(鉻)、pb(鉛)、cd(鎘)以及二惡英(二惡英又稱二氧雜芑),屬于危險(xiǎn)廢物。以飛灰作為礦物摻合料制備混凝土是飛灰資源化利用的有效途徑。試驗(yàn)研究了利用飛灰制備高強(qiáng)混凝土的可行性。
凍融循環(huán)作用后變形鋼筋與混凝土粘結(jié)性能退化研究(精)
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industrialconstructionvol.40,no.1,2010工業(yè)建筑 2010年第40卷第1期 凍融循環(huán)作用后變形鋼筋與混凝土 粘結(jié)性能退化研究 * 冀曉東 1 趙 寧 2 宋玉普 3 (1.北京林業(yè)大學(xué)水土保持學(xué)院,北京 100083;2.黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司規(guī)劃研究院,鄭州 450003; 3.大連理工大學(xué)海岸與近海工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,遼寧大連 116024) 摘 要:凍融循環(huán)作用后,混凝土內(nèi)部發(fā)生損傷,混凝土的質(zhì)量損失增加,超聲波速、抗壓強(qiáng)度和劈裂抗 拉強(qiáng)度下降;而隨著凍融循環(huán)作用次數(shù)的增加,鋼筋與混凝土的粘結(jié)強(qiáng)度下降,鋼筋自由端的峰值滑移量則 增大;通過對(duì)3種直徑螺紋鋼筋與混凝土凍融后的粘結(jié)性能的試驗(yàn)研究得出:凍融循環(huán)作用后鋼筋與混凝土 粘
C80高強(qiáng)混凝土的配制及性能研究
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4.3
利用高效減水劑和優(yōu)質(zhì)粉煤灰配制了c80高強(qiáng)混凝土,并分析了粉煤灰的作用機(jī)理。結(jié)果表明:標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)條件下,高效減水劑和優(yōu)質(zhì)粉煤灰應(yīng)用于c80高強(qiáng)混凝土中,可以減少混凝土表面缺陷,有效改善混凝士的力學(xué)性能,提高抗氯離子滲透性,從而提高了混凝土的耐久性。
鋼-混凝土雙面組合連續(xù)梁界面滑移試驗(yàn)研究
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鋼-混凝土雙面組合連續(xù)梁界面滑移試驗(yàn)研究——鋼-混凝土雙面組合連續(xù)梁是一種新型的組合結(jié)構(gòu)。鋼與混凝土組合的上、下交界面都會(huì)產(chǎn)生界面滑移。對(duì)3根鋼-混凝土雙面組合2×2.9m連續(xù)梁模型進(jìn)行試驗(yàn)研究,測(cè)得了受拉混凝土裂縫擴(kuò)展?fàn)顩r、典型截面沿梁高的應(yīng)變分...
鋼筋粘結(jié)滑移的理論模型分析
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4.8
將化學(xué)膠合力、摩擦力和機(jī)械咬合力等所構(gòu)成的粘結(jié)強(qiáng)度簡(jiǎn)化為初始粘結(jié)應(yīng)力和隨粘結(jié)滑移增長(zhǎng)的摩擦應(yīng)力之和,并且將摩擦應(yīng)力的非線性變化采用雙直線滑移曲線表達(dá)。將鋼筋錨固長(zhǎng)度的粘結(jié)強(qiáng)度發(fā)揮程度劃分為塑性段與彈性段,應(yīng)用荷載傳遞函數(shù)方法與鋼筋滑移的連續(xù)條件建立粘結(jié)滑移本構(gòu)模型。剪切變形系數(shù)cz、初始粘結(jié)應(yīng)力τ0與粘結(jié)應(yīng)力的增長(zhǎng)率ξ等計(jì)算參數(shù)采用復(fù)形優(yōu)化方法擬合確定。與試驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)照,可以較好地反映粘結(jié)強(qiáng)度的發(fā)展與分布規(guī)律。
變形鋼筋在陶?;炷林械恼辰Y(jié)應(yīng)力分布
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4.5
本文采用鋼筋開槽,內(nèi)貼電阻片的方法,探討了變形鋼筋在陶業(yè)混凝土中的粘結(jié)應(yīng)力分布,為用有限元法進(jìn)一步分析鋼筋陶?;炷两Y(jié)構(gòu)的非線性性能提供了條件。
(完整版)C80高強(qiáng)混凝土配比
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4.5
c80高強(qiáng)混凝土配比 c80混凝土強(qiáng)度高對(duì)材料要求也高: 水泥:優(yōu)質(zhì)52.5水泥; 粉煤灰:i級(jí)優(yōu)質(zhì)粉煤灰; 礦粉:不低于s95級(jí),最好是s105級(jí)優(yōu)質(zhì)礦渣粉; 砂:級(jí)配合理的優(yōu)質(zhì)中砂; 石子:5-20mm級(jí)配良好的石子,針片狀顆粒含量不超過5%或盡量小; 高性能減水劑:正常摻量范圍內(nèi)最大減水率不小于35%; 如果有其它性能要求尚需要復(fù)摻其它外加劑; 配合比范圍:水泥380kg,礦粉:120kg,粉煤灰:70kg,水:148kg,砂:720kg, 石:992kg,外加劑:約8-10kg,只是一個(gè)大致的數(shù),不作為工程應(yīng)用依據(jù)。 如果有硅粉,水膠比、水泥、礦粉、粉煤灰均要做相應(yīng)調(diào)整。施工條件,如 泵送與否,也要做相應(yīng)調(diào)整。如果需要根據(jù)實(shí)際材料確定確切的配合比可以再研 究。 1)粗集料除進(jìn)行壓碎指標(biāo)試驗(yàn)外,對(duì)碎石尚應(yīng)進(jìn)行巖石立方體抗壓強(qiáng)度試驗(yàn), 其結(jié)果不應(yīng)小于要求配制
鋼管混凝土界面抗剪粘結(jié)滑移力學(xué)性能試驗(yàn)
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鋼管混凝土界面抗剪粘結(jié)滑移力學(xué)性能試驗(yàn)——為探討鋼管混凝土界面抗剪粘結(jié)滑移性能,研究鋼管混凝土界面應(yīng)力分布規(guī)律,確定界面抗剪粘結(jié)應(yīng)力和粘結(jié)滑移本構(gòu)關(guān)系,進(jìn)行了方、圓鋼管混凝土試件的縱向抗剪粘結(jié)性能試驗(yàn)研究,試驗(yàn)結(jié)果表明:鋼管縱向應(yīng)變沿長(zhǎng)度方向...
腐蝕鋼筋與混凝土粘結(jié)滑移本構(gòu)關(guān)系模型
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為了獲得腐蝕后基于裂縫寬度的鋼筋與混凝土的粘結(jié)滑移本構(gòu)關(guān)系,在試驗(yàn)獲得的不同裂縫寬度的粘結(jié)滑移曲線和基于縱向裂縫寬度的粘結(jié)滑移參數(shù)特征的基礎(chǔ)上,使用excel軟件擬合建立了腐蝕變形鋼筋與混凝土基于裂縫寬度的粘結(jié)滑移本構(gòu)關(guān)系模型。選出了改造后的boxlucas2函數(shù),在擬合時(shí)考慮了保證曲線頂點(diǎn)最大程度的吻合,這也就保證了粘結(jié)特征參數(shù)里極限粘結(jié)強(qiáng)度和極限粘結(jié)滑移這兩個(gè)最關(guān)鍵參數(shù)的準(zhǔn)確性,同時(shí)盡量保證曲線左右張開程度具有一定的吻合性。
混凝土中砂漿-骨料界面粘結(jié)滑移性能試驗(yàn)
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4.5
目的研究混凝土試件受力過程中砂漿與骨料間的粘結(jié)滑移特性,為數(shù)值模擬提供方便有效的分析模型.方法在含骨料的砂漿試件中,采用骨料上貼光纖及砂漿中埋放光纖的試驗(yàn)方法,測(cè)量試件加載直至破壞過程中骨料的應(yīng)變、砂漿的應(yīng)變及兩者間的相對(duì)粘結(jié)滑移量.結(jié)果試件在受力過程中,砂漿-骨料間存在明顯的粘結(jié)滑移現(xiàn)象,單軸受壓試驗(yàn)中的滑移量遠(yuǎn)大于單軸受拉試驗(yàn).采用光纖傳感器測(cè)量的試驗(yàn)數(shù)據(jù)比傳統(tǒng)傳感器的測(cè)量結(jié)果更加準(zhǔn)確穩(wěn)定.結(jié)論基于試驗(yàn)數(shù)據(jù),對(duì)砂漿-骨料界面的荷載-應(yīng)變關(guān)系進(jìn)行分析后推導(dǎo)得到砂漿-骨料界面的粘結(jié)滑移關(guān)系.根據(jù)粘結(jié)滑移關(guān)系的基本特征,提出砂漿-骨料界面粘結(jié)滑移本構(gòu)關(guān)系的簡(jiǎn)化模型.
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