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1.
钢纤维高强混凝土方形冲切板的变形与强度   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过试验 ,研究钢纤维高强混凝土方形冲切板的变形和强度性能 ,认为板在冲切破坏之前发生的变形主要是弯曲变形 ,该变形反映了板在各个受力阶段的抗弯性能 ,也在很大程度上直接影响着冲切锥面上的应力分布和板面钢筋的抗冲切能力。对方形冲切板在各个受力阶段的挠度进行了计算 ,并在分析试验结果的基础上 ,建立了考虑受弯变形的冲切破坏机构 ,提出板的极限强度由冲切锥抗冲切力和板的部分抗弯能力组成。对冲切板变形和强度的计算结果与实测值吻合良好。  相似文献   
2.
3.
钢纤维高强混凝土冲切板的挠度计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过钢纤维高强混凝土简支方板的冲切试验,得到冲切板的板面变形分布图及中心点荷载挠度曲线,认为板在冲切破坏之前发生的变形主要是弯曲变形。该变形反映了板在各个受力阶段的抗弯性能,也在很大程度上直接影响着冲切锥面上的应力分布和板的抗冲切能力。对冲切板在破坏前各受力阶段的挠度进行了计算,计算结果与实测曲线吻合良好。  相似文献   
4.
混凝土弯冲板的破坏机构与极限强度   总被引:10,自引:2,他引:8  
林旭健  郑作樵  钱在兹 《工程力学》2003,20(1):58-62,75
根据试验结果,建立了考虑弯曲变形的新的斜锥面冲切破坏机构,基于塑性极限分析理论,采用双剪应力强度准则,推导得到钢筋混凝土板斜锥面抗冲切荷载表达式,并提出冲切板的极限承载力由斜锥面实际抗冲切力和板抗弯能力二个部分组成。对国内外101个冲切试件的计算结果表明,理论值与实测值吻合良好。  相似文献   
5.
高强钢筋混凝土墙板受力过程简化计算方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
季韬  郑作樵 《工程力学》2003,20(3):38-41,46
在钢筋混凝土转动角软化桁架模型的基础上,推导出从应力到应变的简化计算方法来模拟高强钢筋混凝土墙板受力全过程。提出计算方法的计算结果与8个墙板的试验结果吻合较好,且比其它学者提出的从应变到应力的计算方法计算简便。研究结果为高强钢筋混凝土墙板的设计和承载力验算提供参考。  相似文献   
6.
钢纤维砼具有良好的抗拉,抗弯,抗剪强度及良好的韧性和抗裂性能,在应力分布复杂和变形协调不易建立的复合受力构件中,特别是采用高强砼的复合受力构件,加入一定数量的钢纤维以提高构件的承载能力,增大延性是简便,且切实有效的方法之一。  相似文献   
7.
采用钢纤维混凝土的应力应变关系,将协调桁架模型应用于钢纤维钢筋混凝土柱的抗剪承载力计算,推导出其理论计算公式。为便于工程应用,同时提出了实用的计算方法。通过与试验结果的对比表明,本文计算公式具有较好的精度。  相似文献   
8.
一种新的钢筋混凝土软化桁架模型   总被引:5,自引:0,他引:5       下载免费PDF全文
本文在转动角软化桁架模型和固定角软化桁架模型的基础上提出一种新的钢筋混凝土软化桁架模型——随动角软化桁架模型;该模型认为钢筋混凝土薄膜单元中裂缝的开展方向介于固定角和转动角之间;本文通过对文献 [2]、 [3]、 [4]试验数据分析,建立了钢筋混凝土单元整体和裂缝处的平均剪应力和平均剪应变关系 (τ lt-γ lt、τ 21-γ 21)。本文提出的模型解释了前两个模型存在的问题,并通过与试验数据的比较,验证了本模型的可靠性。  相似文献   
9.
钢筋混凝土板裂缝开展角的计算方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文研究了钢筋混凝土板固定角(α2)、裂缝开展角(α')、转动角(α)和钢筋角(αs)之间的关系,建立了钢筋混凝土板的平衡方程、协调方程以及钢筋和混凝土的本构方程,提出了钢筋混凝土板裂缝开展角的计算方法.通过两块板的计算结果与试验结果的比较,本文提出r计算方法的可靠性得到了验证.  相似文献   
10.
配筋钢纤维砼扁梁框架节点受力性能的试验研究   总被引:3,自引:2,他引:1  
郑作樵  季韬 《工程力学》1997,(A02):6-11
本文通过两个扁梁柱节点的试验结果,分析了扁梁柱节点在低周反复荷载下的受力性能,并阐述了钢纤维在扁梁柱节点中的作用,指出对于正常配筋的扁梁柱节点,在地震荷载作用下,构件在柱侧梁端形成塑性铰而破坏。  相似文献   
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