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相似文献
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1.
本文从FRP复合材料的基本组成阐述了其优点特性,列举了FRP杆的主材及塔形结构.作者根据此复合材料的特点提出了FRP杆的特有塔形及其实地设计要求,同时也探讨了杆塔的节点连接方式.相比其它材料的杆塔,更具体分析了FRP杆的经济效益和未来发展.  相似文献   

2.
技术开发单位 北京玻钢院复合材料有限公司 技术简介 北京玻钢院复合材料有限公司的研究人员重点突破了大型夹芯复合材料杆体的结构设计技术、成型技术等关键技术,以10kV~220kV输电杆塔产品为应用背景,通过对复合材料输电杆塔材料体系、结构、节点连接等方面进行研究,解决了低成本制造、高结构刚度低挠度设计、复合材料杆塔的防老化等关键技术问题,达到了复合材料杆塔产品工程应用的目标。  相似文献   

3.
为了解决具有多区域局部损伤偏心受压钢构件FRP(纤维增强复合材料)加固后整体弯曲刚度的评价和大挠度屈曲分析计算缺乏实用方法的问题,考虑任意多区域局部损伤以及FRP对钢压杆整体弯曲刚度的贡献,采用能量方法推导损伤钢压杆FRP加固后的整体等效弯曲刚度. 基于大挠度理论,研究局部损伤偏心受压钢构件FRP加固后的变形特性,推导了杆件屈曲后的杆端转角、挠度与荷载之间的函数表达式,并对影响抗屈曲性能的主要参数(如损伤位置、FRP厚度及偏心距等)进行参数分析. 结果表明:损伤位置、FRP厚度及偏心距对钢压杆的抗屈曲性能影响明显,FRP 抗屈曲加固方法可以显著提高局部损伤偏心受压钢构件的抗屈曲能力.  相似文献   

4.
纤维聚合物(Fiber Reinforced Polymer,以下简称FRP)在空间结构中的应用,是国内外土木工程界的前沿课题之一.FRP的自重轻、耐腐蚀和材料可设计性的优点,奠定了其在大跨度空间结构中应用的基础.在国内外相关资料的基础上,综述了FRP管(杆)、FRP层合板和FRP轻质屋盖在空间结构中的工程应用和研究现状,并对采用GFRP复合材料层合板的板锥网壳结构受力性能进行了分析,分析表明:板锥网壳结构采用GFRP复合材料新型板材具有更大的优越性;最后提出了需进一步研究的问题和展望.  相似文献   

5.
根据混合法则的基本原理,分别推导了FRP和FRC的初裂强度,极限强度计算公式,分析了FRP和FRC两种复合材料破坏模式与纤维掺量的关系。研究结果表明,FRP复合理论比较完善,推导出的FRC复合理论只适用于纤维间距较大的水泥基复合材料,否则必须综合考虑纤维对基体损伤过程的影响,即考虑纤维与基体复合后带来的耦合效应。  相似文献   

6.
FRP复合材料具有高强、轻质等特点,作为高性能加固材料在国外及水土工程中已得到广泛的应用。本文简要介绍了FRP复合材料的主要特点、基本设计原理及在旧有建筑物加固的应用情况。  相似文献   

7.
为研究玻璃纤维增强复合材料(GFRP)筋与超高性能混凝土(UHPC)之间的粘结性能,故基于相关文献中153个拉拔试验和42个梁式试验的数据,系统分析了FRP筋直径、相对粘结长度、相对保护层厚度、超高性能混凝土抗压强度、FRP筋表面形态和试验方法对玻璃纤维增强复合材料筋粘结强度的影响规律,通过回归分析和区间预测提出了超高性能混凝土中玻璃纤维增强复合材料筋与粘结强度和锚固长度的计算公式。对比分析了已有FRP筋与普通混凝土之间的粘结-滑移本构模型,基于CMR模型提出了绕肋玻璃纤维增强复合材料筋与超高性能混凝土之间粘结-滑移本构模型的计算公式。上述公式计算结果与试验结果均吻合良好,并可为工程设计及后续研究提供依据。  相似文献   

8.
杆塔整体起吊中抱杆参数优化探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
杆塔整体起吊中抱杆参数优化探讨甘凤林,鞠彦忠,孔伟(东北电力学院建筑工程系,吉林132012)借助倒落式抱杆整立输电线路杆塔是目前杆塔起立中的主要方法。倒落式拖杆整体起吊杆塔,需要掌握初始状态、旋转状态和抱杆失效时的各组成元件中作用力及几何配置.影响...  相似文献   

9.
纤维增强复合材料(FRP)的研究与应用   总被引:8,自引:0,他引:8  
在介绍了纤维增强复合材料(FRP)的材料性能及其应用形式和应用领域的基础上,对FRP的研究与应用进行了总结和回顾,同时指出了存在的一些问题。然后介绍了碳纤维布修复补强工法,目的是使FRP更利于土木工程的应用,增强结构的使用性能。主要的方法是理论和实践相结合。结果表明,加固后的建筑结构性能良好。所以运用FRP对结构进行加固是一种行之有效的方法,具有很大的发展空间及前景。  相似文献   

10.
纤维增强复合材料(FRP)加固砼结构是一种全新和具有广阔前景的加固方法。本文简述了这种方法加固机理和研究现状,指出了纤维增强复合材料加固砼结构的研究方向。  相似文献   

11.
新型纤维增强复合材料(FRP)桥面板重量轻,强度高,耐腐蚀,可显著降低上部结构的重量,进而减少基础的工程量,因此在新建桥梁建设和旧桥的加固改造工程中具有十分广阔的应用前景。本文介绍了FRP桥面板结构的特点,对几类新型FRP桥面板的结构性能进行了分析,综述了FRP桥面板的应用和研究进展情况。提出了FRP桥面板的结构设计方法,最后指出了FRP桥面板推广应用中存在的问题与发展前景。  相似文献   

12.
纵向力及纵向变形对整立输电杆塔吊点影响的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
着重研究输电杆塔由于杆身自重横担及铁附件等纵向力的作用下,使杆身产生纵向变形进而产生纵向弯矩。这就要对杆塔在整立过程中吊点的选择进行修订。并以两点吊为例说明。  相似文献   

13.
基于纤维增强复合材料(FRP)约束混凝土柱的相关研究,从FRP约束混凝土柱的应力-应变关系、轴心受压和偏心受压力学性能、抗震性能以及有限元数值模拟等几个方面,对FRP约束混凝土柱的研究现状和各方面的相关控制因素进行了系统阐述,重点分析了FRP侧向约束强度、刚度、FRP类型、柱截面形状、未约束混凝土强度、倒角半径、截面长宽比等因素对约束效果的影响,为FRP加固混凝土柱的进一步研究提供了参考。  相似文献   

14.
本文主要论述了界面状态对复合材料FRP质量的影响及玻璃纤维的表面处理。  相似文献   

15.
FRP筋耐久性试验方法研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
纤维增强聚合物筋(FRP筋)是一种具有高强、轻质、耐腐蚀、耐疲劳等特点的新型复合材料,用其代替钢筋是解决钢筋锈蚀问题的新途径之一。本文对FRP筋耐久性试验方法研究现状进行了分析,并重点介绍了碱环境下FRP筋耐久性试验方法。  相似文献   

16.
纤维增强复合材料(Fiber-reinforced polymer,FRP)优越的耐腐蚀性可以避免筋材锈蚀引起的混凝土结构劣化。基于此,FRP筋混凝土受到国内外广大研究学者的关注。FRP筋与混凝土的粘结性能和锚固长度是影响FRP筋和混凝土协同工作的主要因素。本文对不同FRP筋混凝土试件进行拉拔试验,分析其损伤机理和粘结强度,推导不同FRP筋的锚固长度计算公式,为工程应用提供理论指导与依据。  相似文献   

17.
复合材料杆塔是线路杆塔结构发展方向之一,因其独特的绝缘结构,目前在研的防雷设计形式趋向于避雷线顺线方向悬空接地,但在此种接地方式下杆塔的绝缘结构方式能否达到防雷要求有待求证.若从降低雷击跳闸率的角度出发,利用ATP-EMTP软件建立220kV全复合材料杆塔双回输电线路模型并分析不同横担长度、相间距及相地距、杆塔呼高、保护角及水平档距对线路耐雷水平及雷击跳闸率的影响,最终可得到能达到规定雷击跳闸率要求的复合材料杆塔优化结构.结果表明:上、中、下相和地线横担长度为2.1、2.4、2.1、2.1 m,杆塔呼高为23.6m,塔高34.6m.水平档距设为400m,杆塔在这种运行参数下的综合防雷性能最好.  相似文献   

18.
利用ABAQUS有限元软件对110kV直线型输电杆塔-基础体系进行三维有限元分析,分析输电杆塔-基础体系在基坑开挖后,风荷载对其结构的影响。结果表明,在风荷载作用下,其体系上部结构钢管杆挠度超限时,钢管杆的应力水平依旧远低于材料的屈服极限,钢管杆具有较大的柔度和强度富余,具有良好的抗风性能;输电杆塔-基础体系的基础平台和基础桩连接处易产生局部应力集中,最容易失效;在基坑开挖后,输电杆塔-基础体系受不同方向风荷载作用的影响明显。  相似文献   

19.
在外部粘贴纤维增强复合材料 (FRP)来加固钢筋混凝土梁主要有 2种粘贴方式 ,即只在梁的底部粘贴和在梁的整个下半部粘贴 FRP。根据钢筋的屈服应变和 FRP的极限应变大小 ,通过理论分析分别给出了 2种粘贴方式下 FRP的最小厚度与最大厚度 ,并进行了实例计算。其结果为 FRP加固层的厚度确定提供了取值范围 ,对钢筋混凝土梁的加固方案设计具有参考价值。  相似文献   

20.
纤维增强复合材料(FRP)因其卓越性能适应现代桥梁结构大跨、轻质、耐久的发展需求,近年来被广泛应用于桥梁工程。为促进复合材料桥梁领域的结构形式和设计的发展,从FRP材料性能、构件和桥梁结构3个层次对近年来FRP在桥梁工程中的研究和应用进行回顾,阐述FRP材料-结构一体化设计理念,并对FRP材料在桥梁加固、组合构件、全桥结构等方面的相关研究进行总结与评述。结果表明:现阶段桥梁用FRP仍局限于旧桥加固,新建大跨桥梁结构应用潜力巨大,需提高材料的力学性能、降低成本、制定产品质量检测标准,建立材料-结构一体化的设计、施工、监测规范体系和工程应用模式。  相似文献   

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