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相似文献
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1.
结合国内外大量相关试验成果,本文对钢筋再生混凝土梁的抗剪性能进行了较为系统的研究分析,主要包括钢筋再生混凝土梁的抗剪受力及破坏特征,影响钢筋再生混凝梁抗剪承载力的主要因素以及钢筋再生混凝梁抗剪承载力的计算方法等。研究结果表明,钢筋再生混凝土梁的破坏形态与普通混凝土梁差别不大,主要取决于剪跨比;再生混凝土强度、剪跨比和配箍率以及再生骨料取代率是影响钢筋再生混凝土梁抗剪性能的主要因素;钢筋再生混凝土梁的抗剪机理与普通混凝土基本相同;普通混凝土梁抗剪承载力计算公式应用于再生混凝土偏于不安全。本文的研究成果对再生混凝土在结构中的推广应用具有一定的实际意义和价值。  相似文献   

2.
文章介绍了体外预应力加固法的原理和应用。通过某桥加固实例的分析可以看出:体外预应力加固时,通过选取合理的钢绞线数量和线形布置,可以同时提高主梁的正截面抗弯承载力和斜截面抗剪承载力,从而达到改善旧桥使用性能并提高其极限承载力的目的,取得很好的加固效果。  相似文献   

3.
利用通用有限元软件ABAQUS对T型方钢管相贯节点进行了建模及非线性有限元计算.将试件的破坏模式、变形过程、极限承载力与试验进行了校核.研究结果表明:试件在轴向压力作用下,发生弦杆相贯面凹陷和侧壁鼓凸的现象;试件在加载全过程具有较强的变形能力;β值越小,试件的应力强化越时显,延性也越小;试件极限承载力随着β值的增大而增大;有限元模拟与试验吻合度较高.  相似文献   

4.
为考察X型方钢管节点在平面内弯矩作用下的静力性能,通过ABAQUS进行建模及非线性有限元计算,结合验证性试验,对节点的破坏模式、应变强度发展过程、极限承载力进行研究,并讨论轴力和平面内弯矩联合作用对节点极限承载力的影响.结果表明:节点在平面内弯矩作用下,发生弦杆受拉侧鼓凸,受压侧凹陷,腹杆受拉侧焊缝被拉开;节点弦杆最先进入塑性,最终由于塑性变形过大而导致试件破坏;试件极限承载力随着届值的增大而增大;在轴力和平面内弯矩联合作用下,节点的受弯极限承载下降.  相似文献   

5.
对砖混校舍横墙在地震中的典型震害进行了分析,通过试验对横墙构件的典型破坏模式及破坏机理进行了研究,探讨了砖混校舍横墙的延性。结果表明,墙体发生剪摩破坏时,在摩擦耗能阶段具有稳定的滞回耗能能力,特别是进入剪摩状态后,摩擦力提供了墙体大部分延性,承载力持续稳定,属于理想的破坏模式。  相似文献   

6.
对7个高强螺栓外伸式端板连接的蜂窝钢梁-复合焊接环式箍筋混凝土柱组合节点试件进行低周反复加载试验,分析组合节点在模拟地震作用下的破坏形态和抗震性能,研究地震作用下组合节点合理螺栓布置形式,结果表明:相同的螺栓布置形式,螺栓直径大的其抗震受剪承载力高;不同的螺栓布置形式,螺栓尽量靠近梁翼缘的布置形式(3行3列)的节点是外伸式端板连接型钢-混凝土组合节点更为合理的节点形式.  相似文献   

7.
对某高速公路中一跨8米钢筋混凝土简支空心板板底粘贴钢板进行理论分析,通过粘贴钢板前后桥梁各梁板极限抗弯承载力和极限抗剪承载力对比,发现粘贴钢板后原桥承载力提高了75%,但刚度提高效果并不明显。  相似文献   

8.
轻型木桁架节点由齿板钉接,除了接合节点受拉伸以外,根节点和腹杆节点受到剪切与拉伸组合或剪切与压缩组合作用,因此对齿板连接节点抗剪能力的确定十分重要。本文参照我国现行木结构设计规范中有关"齿板连接节点试验"的要求,对M-20齿板极限受剪承载力进行了试验,确定了承载力设计值,并讨论了齿板主轴与荷载之间夹角的变化对齿板连接节点抗剪承载性能的影响。  相似文献   

9.
为了研究ABAQUS有限元软件对端板连接节点建模的可靠性,利用对比建模所得结果和试验结果的方法,验证其正确性。主要对比了试件的破坏形态、滞回曲线和极限承载力。结果表明:ABAQUS有限元软件建模分析得出的结果与试验得出的结果基本一致,从而证明了有限元建模的可靠性,可以用有限元软件分析的方法对试件进行深入的研究。  相似文献   

10.
充填法开采时,爆破扰动势必对充填体造成不同程度的破坏,为更好地保护充填体稳定,需要对其破坏模式进行研究,并明确其破坏程度。从矿山实际出发,制备岩石-充填体组合试件,对其开展动静组合加载实验。研究结果表明,轴向载荷的施加与否会导致岩石-充填体试件的破坏模式发生变化。当不施加轴压时,试件更容易发生拉伸破坏。当施加一定轴压时,由于端部效应的影响,试件充填体部分的破坏模式由拉伸破坏向压剪破坏转变。这也进一步造成充填体破坏程度的变化,随着轴向压力的增加,其破坏程度逐渐减弱。说明拉伸破坏会对充填体造成更为严重的破坏,相较于拉伸破坏,压剪破坏造成的充填体破坏程度较低。  相似文献   

11.
针对空间管节点几何形式很多、受力复杂、影响节点承载力性能的因素也比较多等问题,对实际工程中常见的空间KKT型相贯节点的极限承载力性能进行了研究。基于数值仿真,主要采用ANSYS软件对空间KKT型圆管相贯节点进行了非线性有限元分析,揭示了节点的承载力性能和破坏模式;着重分析和总结了重要几何参数对节点极限承载力的影响;将此类节点的极限承载力分析结果与规范中T型、K型节点承载力计算公式进行比较分析。研究结果表明,节点的破坏模式大多属于主管管壁塑性破坏;T型支管与主管外径比β1、K型腹管与主管外径比β2、主管径厚比γ对节点极限承载力有主要影响;KKT型相贯节点的极限承载力计算公式与T型、K型节点承载力设计公式有些必然的联系。  相似文献   

12.
高层建筑抗震设计中轴压比和剪跨比是影响构件延性的最主要的两个因素。短柱的延性很差,易发生剪切破坏而造成结构破坏甚至倒塌。为避免短柱脆性破坏,根据高层建筑抗震设计中常见的问题,正确判定短柱,对短柱采取构造措施,从而提高短柱的延性和抗震性能。  相似文献   

13.
正1电气设计中的节能措施在工厂总图设计中:车间变电所的位置、变压器数量和容量,是根据厂区平面布置图提供的车间分布情况及车间负荷中的位置、负荷性质、负荷大小等参数,再结合其他各项选择原则布置的。其位置尽量布置在负荷中心附近,以降低配电系统的电能损耗、电压损耗和有色金属(输电线路)消耗量。  相似文献   

14.
对型钢混凝土梁柱节点的受力机理和影响因素进行了分析研究.根据已有的节点试验资料,对YB规程、JGJ规程、我国梁柱节点专题组建议公式、AISC规范以及AIJ规范关于节点抗剪承载力计算公式进行分析比较,结果表明:JB规程直接考虑了轴力的有利作用,计算值与试验值整体吻合较好,但对于轴压比较大的试件以及高强混凝土试件,还需要进一步修正;我国梁柱节点专题组建议公式未对型钢混凝土柱-钢梁节点以及型钢混凝土柱-型钢混凝土梁节点做深入研究,应通过更多的试验数据对其进行修正完善.  相似文献   

15.
对柞木木材自身弦/径面强度及其水性高分子异氰酸酯(API)胶粘剂胶合试件弦/径面胶接强度进行了研究。结果表明:柞木木材API胶粘剂弦/径面胶合试件常态压缩剪切强度存在着差异;柞木径切面API胶合试件的常态压缩剪切强度比弦切面胶合试件的常态压缩剪切强度高;径切面API胶合试件的常态压缩剪切强度是弦切面的1.22倍;而柞木弦、径面API胶合试件的反复煮沸压缩剪切强度没有显著性的差别。柞木木材本身弦/径面顺纹抗剪强度试验结果表明:柞木木材径向的顺纹抗剪强度为14.41MPa,柞木木材弦向的顺纹抗剪强度为14.97MPa,尽管弦径向间差别不大,但经t-检验证明:柞木的弦/径向间顺纹抗剪强度有显著性的差别,柞木的径向顺纹抗剪强度比弦向顺纹抗剪强度小。  相似文献   

16.
建立了框架-剪力墙结构基于变形协调的连续化分析方法,通过对剪力墙位置和剪力墙厚度等数量方面的改变考察框剪结构的受力性能,通过对层间位移角的影响值的对比得到剪力墙布置方案的结论,可供结构设计参考。  相似文献   

17.
为研究方支管-H型钢主管平面T型节点的轴压性能,利用有限元软件ABAQUS,对方支管-H型钢主管平面T型节点进行模拟计算,以得到破坏模式和极限承载力.试验结果表明,破坏模式为支管根部屈曲破坏,极限承载力为242 kN,模拟结果和试验结果误差10.5%,有限元能够较好地模拟实验节点,工程中应适当增加支管壁厚以避免支管过快发生屈曲破坏.  相似文献   

18.
文章采用外加直流电法对四种常用直径的HRB400带肋钢筋进行加速锈蚀,对锈蚀后钢筋采用除锈剂进行除锈,钢筋除锈后进行拉伸试验,最后对试验数据进行统计拟合分析。研究发现:钢筋的名义屈服强度、名义极限强度随着钢筋质量锈蚀率的增大呈线性退化规律;同一直径钢筋的名义极限强度退化速率要明显快于名义屈服强度退化速率;大直径钢筋的名义屈服强度、名义极限强度退化速率比小直径钢筋要快,名义屈服强度退化速率随钢筋直径变化较为敏感,名义极限强度退化速率随钢筋直径变化不敏感。从而为混凝土结构的承载力、耐久性评估提供理论依据,为今后项目建设提供一定的参考与建议。  相似文献   

19.
通过对普通混凝土低剪力墙,内藏钢筋桁架、内藏钢桁架低剪力墙的模型试验研究,发现内藏钢筋桁架、内藏钢桁架低剪力墙的开裂荷载和极限荷载都比普通混凝土低剪力墙高,极限载荷分别比普通剪力墙提高29.1%和73.9%,延性系数分别比普通剪力墙提高31.9%和67.4%.这说明它们具有良好的弹塑性变形能力,是一种性能良好的结构构件.  相似文献   

20.
根据钢筋混凝土受弯构件斜截面的受力特点,破坏形态和影响斜截面受剪承载力的主要目因素性态和影响斜截面受剪承载力的主要目因素;把《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)规范中规定的单向受弯构件正截面承载力计算方法转换成双向受弯构件计算公式,从而简化计算过程。同时,按照规范要求,采用混凝土轴心抗拉强度表达构件的承载力。通过计算比较表明:此计算方法可行,且比较安全。  相似文献   

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