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當(dāng)前位置: 首頁(yè)出版圖書(shū)科學(xué)技術(shù)工業(yè)技術(shù)建筑科學(xué)建筑工程經(jīng)濟(jì)與管理FRP-混凝土:鋼雙層空心管柱受壓試驗(yàn)及理論模型

FRP-混凝土:鋼雙層空心管柱受壓試驗(yàn)及理論模型

FRP-混凝土:鋼雙層空心管柱受壓試驗(yàn)及理論模型

定 價(jià):¥38.00

作 者: 王代
出版社: 中國(guó)建材工業(yè)出版社
叢編項(xiàng):
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ISBN: 9787516025703 出版時(shí)間: 2019-08-01 包裝:
開(kāi)本: 頁(yè)數(shù): 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  橋梁是跨越江河、海峽、峽谷等障礙的架空建筑物,在我國(guó)四通八達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)中發(fā)揮著重要作用。伴隨著橋梁技術(shù)的迅猛發(fā)展,我國(guó)出現(xiàn)了越來(lái)越多的跨海大橋,如蘇通長(zhǎng)江公路大橋、杭州灣跨海大橋、港珠澳大橋等。橋梁中的鋼筋混凝土柱,尤其是長(zhǎng)期處于沿海水位變化區(qū)的墩柱等工程結(jié)構(gòu),其混凝土易于剝蝕、鋼筋經(jīng)常銹蝕,是影響建筑物安全和耐久的病險(xiǎn)隱患。隨著高速鐵路的迅速發(fā)展及“一帶一路”倡議的推進(jìn),近期及未來(lái)將修建更多的跨海大橋及其相關(guān)建筑,而無(wú)論低墩區(qū)還是高墩區(qū)都將會(huì)對(duì)墩柱的耐腐蝕性能提出更高的要求。由于纖維增強(qiáng)聚合物(fiberreinforcedpolymer,簡(jiǎn)稱FRP)具有較高的比強(qiáng)度和耐腐蝕性等,正日益廣泛地用于既有結(jié)構(gòu)的加固修復(fù)和新建結(jié)構(gòu)中。FRP-混凝土-鋼雙層空心管柱由內(nèi)層鋼管、外層FRP管和二者之間填充的混凝土三部分組成,這種新型組合柱能充分發(fā)揮FRP、混凝土和鋼管三種材料各自的優(yōu)點(diǎn),具有良好的受壓和耐久性能,可用于水利、橋梁、工業(yè)與民用建筑等工程領(lǐng)域。為了給FRP-混凝土-鋼管組合方柱的設(shè)計(jì)和施工提供依據(jù)和參考,促進(jìn)其在易腐蝕環(huán)境等惡劣條件下的工程應(yīng)用,本書(shū)進(jìn)行了FRP-混凝土-鋼雙層空心管柱受壓性能的試驗(yàn)研究和理論分析。全書(shū)共6章,包括緒論、FRP-混凝土-鋼雙層空心管柱軸心受壓試驗(yàn)概況、軸心受壓試驗(yàn)現(xiàn)象及結(jié)果分析、軸壓承載力計(jì)算方法、偏心受壓試驗(yàn)與承載力計(jì)算方法、結(jié)論與展望等。主要研究成果如下:(1)通過(guò)25根方柱和6根圓柱的軸心受壓試驗(yàn),研究了空心率、鋼管徑厚比和FRP約束特征值等對(duì)FRP-混凝土-鋼管組合方柱軸壓性能的影響。結(jié)果表明,外層FRP管和內(nèi)層鋼管對(duì)FRP-混凝土-鋼管組合方柱中的混凝土具有較大約束,混凝土的強(qiáng)度和延性均得到顯著提高;FRP-混凝土-鋼管組合方柱極限承載力較鋼管與混凝土承載力的疊加值提高9%~41%。外層FRP約束特征值對(duì)FRP-混凝土-鋼管組合方柱和組合實(shí)心方柱的軸壓性能均有顯著影響,FRP-混凝土-鋼管組合方柱軸壓承載力隨FRP約束特征值的增大而提高。將方柱等效為圓柱,并分別考慮FRP-混凝土-鋼管組合方柱外層FRP管、內(nèi)層鋼管和夾層混凝土的極限狀態(tài),建立了FRP-混凝土-鋼管組合方柱軸壓承載力的理論計(jì)算模型。(2)基于本書(shū)和相關(guān)文獻(xiàn)關(guān)于組合方柱的軸壓試驗(yàn)結(jié)果,分析了空心率、鋼管徑厚比和FRP布層數(shù)等對(duì)FRP-混凝土-鋼管組合方柱軸壓承載力的影響。將FRP-混凝土-鋼管組合方柱夾層混凝土分為強(qiáng)約束區(qū)和弱約束區(qū),結(jié)合對(duì)本書(shū)和相關(guān)文獻(xiàn)FRP-混凝土-鋼管組合圓柱試驗(yàn)結(jié)果的統(tǒng)計(jì)分析,提出了FRP-混凝土-鋼管組合方柱軸壓承載力的簡(jiǎn)化計(jì)算模型;基于對(duì)本書(shū)和國(guó)內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)關(guān)于FRP約束混凝土實(shí)心方柱、空心方柱以及FRP-混凝土-鋼管組合方柱試驗(yàn)結(jié)果的綜合分析,提出了考慮FRP布層數(shù)、空心率及鋼管徑厚比影響的FRP-混凝土-鋼管組合方柱軸壓承載力計(jì)算公式。(3)對(duì)比分析了FRP-混凝土-鋼管組合方柱、FRP約束混凝土實(shí)心方柱及FRP約束混凝土空心方柱的軸壓性能。結(jié)果表明,FRP約束特征值對(duì)FRP約束混凝土空心方柱的影響有所降低。當(dāng)空心率為0.72時(shí),4層FRP布約束混凝土空心方柱的承載力與2層FRP布約束混凝土空心方柱的承載力基本相同,*增長(zhǎng)幅度僅為9.4%,內(nèi)部的空心明顯降低了外部FRP布的約束效果及柱的整體性能。(4)循環(huán)軸壓荷載對(duì)FRP-混凝土-鋼管組合方柱極限承載力的影響不明顯,且組合方柱在循環(huán)荷載下仍然具有良好的延性。隨著卸載/再加載循環(huán)次數(shù)的增多,FRP-混凝土-鋼管組合方柱的塑性變形增大。循環(huán)荷載作用下,FRP-混凝土-鋼管組合方柱承載力隨徑厚比減小而逐漸增大,當(dāng)徑厚比由25.1減小至16.1時(shí),極限承載力增大約9.7%。(5)進(jìn)行了19根FRP-混凝土-鋼管組合方柱的偏心受壓試驗(yàn),重點(diǎn)研究偏心距和軸向FRP布層數(shù)對(duì)其偏壓性能的影響。結(jié)果表明,偏心荷載作用下,組合方柱試件承載力隨偏心距的增大而顯著降低。隨著受拉側(cè)軸向FRP布由1層增為2層,軸向荷載側(cè)向撓度曲線呈現(xiàn)更加剛性化的特征,極限承載力提高3.6%~13%。偏心距為15mm、30mm、45mm 的FRP-混凝土-鋼管組合方柱的軸向荷載-側(cè)向撓度曲線的發(fā)展趨勢(shì)相似,僅下包面積隨偏心距的增大而逐漸減小?;诮孛娣治龊蜅l帶劃分方法,提出了適用于FRP-混凝土-鋼管組合方柱偏壓承載力計(jì)算的理論模型;將FRP-混凝土-鋼管組合方柱的混凝土和鋼管不規(guī)則應(yīng)力圖等效為矩形應(yīng)力圖,建立了鋼管截面不同受壓狀態(tài)下組合方柱偏壓承載力的簡(jiǎn)化計(jì)算公式。本書(shū)基于軸心受壓、偏心受壓試驗(yàn),對(duì)FRP-混凝土-鋼雙層空心管柱受壓性能進(jìn)行了系統(tǒng)的基礎(chǔ)研究,可供交通工程、水利工程、建筑工程相關(guān)領(lǐng)域的科研人員、工程技術(shù)人員、本科生、研究生參考使用。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《FRP-混凝土:鋼雙層空心管柱受壓試驗(yàn)及理論模型》作者簡(jiǎn)介

圖書(shū)目錄

第1章 緒論
 ?。保薄⊙芯勘尘凹耙饬x
 ?。保病?guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
 ?。保场〈嬖诘膯?wèn)題及主要研究?jī)?nèi)容
  本章參考文獻(xiàn)
第2章 FRP-凝土-鋼管組合方柱軸心受壓試驗(yàn)概況
 ?。玻薄∫?br />  2.2 試件設(shè)計(jì)
 ?。玻场≡嚰谱?nbsp;
  2.4 試驗(yàn)加載、測(cè)點(diǎn)布置與數(shù)據(jù)采集
 ?。玻怠。疲遥?、鋼管、混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)
 ?。玻丁⌒〗Y(jié)
  本章參考文獻(xiàn)
第3章 組合方柱軸心受壓試驗(yàn)現(xiàn)象及結(jié)果分析
  3.1 引言
 ?。常病握{(diào)荷載下組合方柱軸壓性能
  3.3 單調(diào)荷載下方柱中混凝土的軸壓性能
 ?。常础⊙h(huán)荷載下組合方柱軸壓性能
  3.5 小結(jié)
  本章參考文獻(xiàn)
第4章 FRP-凝土-鋼管組合方柱軸壓承載力計(jì)算方法
 ?。矗薄∫?br /> ?。矗病≥S壓承載力理論模型
 ?。矗场≥S壓承載力影響因素
 ?。矗础≥S壓承載力簡(jiǎn)化計(jì)算方法
 ?。矗怠⌒〗Y(jié)
  本章參考文獻(xiàn)
第5章 組合方柱偏心受壓試驗(yàn)與承載力計(jì)算方法
 ?。担薄∫?br /> ?。担病≡囼?yàn)概況
 ?。担场≡囼?yàn)現(xiàn)象及結(jié)果分析
 ?。担础∑珘撼休d力計(jì)算方法
 ?。担怠⌒〗Y(jié)
  本章參考文獻(xiàn)
第6章 結(jié)論與展望
 ?。叮薄≈饕Y(jié)論
 ?。叮病≌雇?/div>
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