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1.
为了有效利用农业剩余物研制出具有良好综合性能的新型墙体材料,研究了秸秆纤维混凝土配合比,并对比新型秸秆纤维混凝土实心砖(new straw fiber solid concrete brick,NSFCB)与普通混凝土实心砖(general solid concrete brick,GCB)的力学性能和物理性能。进行了秸秆纤维混凝土抗压强度试验,以及实心砖大面抗压、抗折、保温隔热和干缩试验。对砖的受压应力与应变关系、早期干缩率随时间变化规律进行函数拟合分析。结果表明:氯化钙、高岭土对增强秸秆纤维混凝土强度效果明显;由于秸秆纤维的掺入,与GCB相比,NSFCB的大面抗压强度和抗折强度分别降低28.5%和6.8%,但折压比提高了30.5%,并且延性也较好;采用改进的有理分式很好地拟合了实心砖受压应力-应变试验曲线,决定系数值接近1,具有良好的相关性;NSFCB保温隔热性能突出,同GCB相比,其导热系数值下降了18.9%;7 d后NSFCB的干缩率变化较小,干缩性能良好;采用双曲线函数式拟合NSFCB干缩率-时间试验曲线,总体分布无显著差异,拟合度较高。  相似文献   
2.
研究了秸秆纤维掺量、秸秆纤维预处理方法、外加剂和振捣方式对秸秆纤维混凝土(Straw Fiber Concrete,以下简称SFC)强度的影响,由此探讨了SFC的最佳制备工艺。结果表明:双面振捣有利于SFC抗压强度的提高;水和NaOH溶液预处理秸秆纤维后得到的SFC抗压强度较高,SH胶浸泡处理不利于保证SFC的抗压强度;外加剂(如CaCl_2、高岭土)有利于增强SFC抗压强度,且CaCl_2的促凝效果更好;最佳高岭土和秸秆纤维掺量分别为水泥质量的10%和5%。通过回归分析提出了以秸秆纤维掺量为变量的SFC强度预测模型。  相似文献   
3.
钢结构具有很多优点,因此钢结构在建筑业备受欢迎。随着建筑造型和功能的多样化,对钢结构设计提出更高的要求,但是钢结构却在建筑建构设计中出现了很多问题。本文就民建中钢结构的设计理念进行阐述。  相似文献   
4.
地震动强度和近断层速度脉冲峰值均为导致桥梁结构震害的主要原因。与其他桥型相比,简支板桥在地震中更容易发生破坏和损毁。作者以在2008年汶川地震中出现严重破坏的高原大桥(预应力混凝土简支空心板桥)为研究背景,探讨大桥所处场地的人工边界分别为自由边界、固定边界、黏弹性边界和黏弹性+阻尼层边界时对计算结果精度、计算效率等的影响。通过ABAQUS建立包含高原大桥及其场地的整体有限元模型,人工边界采用黏弹性+阻尼层边界,并以地震波加速度峰值作为地震动强度指标和人工合成近断层速度脉冲型地震波,分析地震动强度、近断层速度脉冲峰值对简支板桥地震响应影响程度。结果表明:人工边界为黏弹性+阻尼层边界时,可有效减弱边界处的反射效应,计算结果精度基本能满足要求;近断层速度脉冲峰值对结构地震响应的影响比地震动强度更为显著;场地表面加速度峰值随地震动强度提高而增加;近河岸和存在基岩分界面易导致简支板桥局部结构的地震响应加剧;随地震动强度或近断层速度脉冲峰值或地震波位移峰值的增加,跨径变化峰值、相对滑移量和滑移峰值变大;近断层速度脉冲型地震波对桥梁的影响比无脉冲型地震波更为不利。  相似文献   
5.
炉渣建材资源化利用现状   总被引:1,自引:0,他引:1  
我国每年炉渣产量巨大,而实际利用率较低。炉渣的堆积不仅占用资源,还会对环境造成污染。研究已证明炉渣本身具有火山灰活性,经过适当处理,可以在各类型砖中作为原料使用。炉渣制砖作为炉渣资源化利用的有效途径,可以吸收大量废弃炉渣,减轻环境负荷,又能大量节约建材,减少资源和能源消耗。该文系统总结了垃圾焚烧炉渣、高炉渣和燃煤炉渣三大类炉渣资源化利用现状以及炉渣砖的研究进展,从原料处理、生产工艺、产品性能、环境安全等方面介绍了国内外炉渣砖的研究成果,展现了炉渣制砖这一资源化利用新途径的研究价值。  相似文献   
6.
为研究轻质墙板填充墙钢筋混凝土框架与页岩空心砖砌体填充墙钢筋混凝土框架的抗震性能差异,以及填充墙与框架的连接形式对填充墙框架抗震性能的影响,进行了2榀轻质墙板填充墙钢筋混凝土框架试件和1榀页岩空心砖砌体填充墙钢筋混凝土框架试件在水平单向重复推覆力作用下的加载试验,对试验现象、荷载-位移曲线、刚度退化曲线、塑性转角、剪切变形角、层间位移角和位移延性系数进行分析。研究结果表明:与页岩空心砖砌体相比,轻质墙板与框架协同工作的能力更强;当轻质墙板与框架为柔性连接时,初裂荷载最小,但结构的屈服荷载最大,变形能力也最强;页岩空心砖砌体与框架采用刚性连接时,峰值荷载最小,变形能力也最弱,结构的抗震性能最差;轻质墙板与框架为刚性连接时,峰值荷载最大;L形卡件对轻质墙板偏转可起到一定的约束作用;纤维网防裂带对保护轻质墙板填充墙的作用明显。  相似文献   
7.
以工程用水泥基复合材料及超高强钢筋的应力-应变本构关系为基础,根据平均应变的平截面假定和梁受拉区ECC不退出工作等假定,建立超高强钢筋ECC梁正截面受弯计算理论,得到了开裂弯矩、屈服弯矩、极限弯矩、界限配筋率和最小配筋率的计算方法。最后,通过文献中的试验结果验证了本文计算理论的合理性。  相似文献   
8.
为进一步研究工程用水泥基复合材料(ECC)与超高强钢筋组合成的超高强钢筋ECC梁(UHSRRE梁)的受弯性能,对3根UHSRRE梁、1根普通强度钢筋增强ECC梁(RECC梁)和1根普通强度钢筋增强混凝土梁(RC梁)进行弯曲试验,分析弯曲试验现象、ECC应变、延性性能和特征弯矩,并研究纵筋配筋率对UHSRRE梁承载力的影响。结果表明:UHSRRE梁和RECC梁的控裂能力比RC梁的控裂能力强; 与RECC梁相比,UHSRRE梁并未因采用超高强钢筋而使其控裂能力明显下降; UHSRRE梁截面应变基本符合平均应变的平截面假定,梁受拉区边缘的ECC应变小于ECC单轴受拉极限应变,梁受拉区的ECC始终不退出工作; UHSRRE梁受拉区和受压区边缘ECC应变的最大值、受压区高度和特征弯矩(除开裂弯矩)都随纵筋配筋率增加而变大; 随纵筋配筋率增加,UHSRRE梁的能量延性系数先增后减; 当UHSRRE梁具有适当纵筋配筋率时,其延性性能可优于RECC梁的延性性能。  相似文献   
9.
地震造成简支梁桥主梁移位甚至落梁破坏的原因不仅与桥梁自身结构有关,还与场地效应和场地位移密切相关。本文以"5·12"汶川地震中发生落梁破坏的高原大桥为研究对象,通过数值模拟软件ABAQUS建立桥梁-场地的整体有限元模型,研究场地效应和场地位移对简支梁桥发生落梁破坏的影响,并结合实际震害特征、地质力学模型试验结果分析高原大桥落梁破坏机理。研究结果表明:简支梁桥桥墩与主梁的相对滑移量受局部场地条件的影响较大,近河岸处的墩-梁滑移量比远河岸处的大;场地软弱程度对桥梁结构的地震反应有明显影响,场地软弱程度越大(即基岩弹性模量越小),墩-梁滑移量呈波动性增加;随场地位移的增加,跨径变化和墩-梁滑移量都逐渐增大;均质基岩条件下的简支梁桥各跨跨径变化值相近,墩-梁滑移量小,各桥墩协调变形能力较好;场地位移方向上各跨跨径变化值逐渐减小,即跨径变化值由小到大依次排列为一跨、二跨、三跨和四跨;高原大桥二跨处出现纵向落梁破坏的主要原因是大桥与宏观震中牛圈沟、龙门山中央主破裂带相距太近,基岩处存在较软的页岩,不利的局部场地条件,板式橡胶支座稳定性较差,且大桥设置了横向挡块。  相似文献   
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