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AFRP加固砖砌墙体抗剪性能的分析 总被引:1,自引:0,他引:1
通过芳纶纤维复合材料(AFRP)加固砖砌墙体的抗剪试验,探讨了AFRP加固砖砌墙体的抗剪受力机理。对AFRP加固砖砌墙体进行应力分析,得到了AFRP断裂时加固墙体水平承载力的弹性力学解析解。理论分析和实验结果表明,AFRP可以较好地提高墙体的极限抗剪承载力和墙体的极限水平荷载,加固效果明显。当AFRP的加固量较大时,墙体在初步破坏后可发生应力重分布,加固后砖砌墙体的水平极限荷载得到了很大幅度的提高。导出的AFRP加固砖砌墙体的抗剪承载力公式的计算值与试验值吻合较好。 相似文献
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通过阐述钢筋混凝土框架填充墙干缩裂缝的类型及影响因素,应用弹性力学知识,采用薄板弯曲来分析墙体干缩裂缝形成机理,定性求出填充墙在外荷载作用下产生的挠度,从而得知墙体上产生的内力及应力特点,从理论上较真实的对干缩裂缝进行定性分析。 相似文献
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利用弹性力学理论 ,在不作平截面假定的情况下 ,从理论上推导出无翼缘墙体和带翼缘墙体的应力分布函数 ,初步探讨了砌体结构墙体抗侧承载时的剪切滞后问题 ,进一步分析了翼缘、楼板的影响 ,并与采用平截面假定时的常规情形作比较 ,得出了一些较有意义的结论 相似文献
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本文应用弹性力学方法对均布荷载作用下的连续墙梁进行了研究 ,导出支座上部墙体与托梁连接处应力的分布 ,并通过有限单元法归纳出两跨连续墙梁中支座与边支座反力的关系。 相似文献
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针对大采高沿空留巷的顶板运动特征,提出了巷旁复合承载结构的概念,通过力学分析,揭示了巷旁结构的稳定机理。研究表明:顶板压力由顶板、墙体和底板共同承担,从而形成“顶—墙—底”复合承载结构;区分不同阶段墙体强度与顶板运动的作用关系,认为初期强度应大于顶板载荷,后期应能适应顶板变形,使墙体强度与顶板运动保持动态协调;大采高时顶板向墙体施加更大的水平力,要确保墙体水平滑移因子小于接触面摩擦系数以实现抗滑自稳;墙体内侧应力不能高于顶底板强度,以免顶底板被切断,外侧应力不能高于墙体强度,以免墙体被压裂,降低墙宽和巷宽可减小墙体载荷,据此得出了墙体和巷道宽度的确定方法。结合4.2 m大采高沿空留巷案例给出了工程验证,采用膏体混凝土充填时,满足巷旁结构稳定条件的巷道宽度为3 m,墙体宽度为4 m,实测结果表明了结论的合理性。 相似文献
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墙体位移是影响土压力的核心要素。根据Rankine土压力模型,以试样在单剪试验中的剪切过程近似模拟墙后土体由静止进入极限状态的历程,构建土体剪应变与墙体位移在等极限应变条件下的几何方程和基于点应力状态的剪应力与土压力平衡方程,结合以双曲线表达且与几何方程相匹配的剪应变–剪应力理想非线弹塑性物理模型,建立综合反映土体变形与强度特性及初始应力状态影响的墙体位移–土压力函数关系,讨论极限状态下墙体位移的主要影响因素。分析表明:静止与被动(或主动)状态之间的墙体位移–土压力曲线是土体应力–应变特性的宏观体现,两者随变形的增加呈现出相似的变化规律;主动(或被动)状态下的墙体位移随土体极限剪应变、滑移区范围的增加而增大,随静止土压力系数的降低而减小(或增大);工程设计常用力学指标下的粗细粒土进入主动状态时,墙体位移与墙高之比为0.6‰~15.0‰,被动时为-0.5%~-5.9%,理论分析与相关文献模型试验结果吻合。 相似文献
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对混凝土底板上长墙,在考虑墙体和底板分别降温的条件下,推导出墙体拉应力、墙板间剪应力、裂缝间距的简化计算公式:分析了底板与墙体刚度比对墙体应力及其分布的影响。研究结果表明,随着刚度比的增大,墙体拉应力急剧增大,且沿长度分布趋于平均,裂缝间距趋于缩小。 相似文献
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针对墙体裂缝是建筑工程的通病,对温度应力引起的混合结构墙体裂缝进行了分析,从墙体裂缝现象、原因等方面进行论述,提出了解决温度应力引起的墙体裂缝的结构设计手段。 相似文献
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砌体房屋顶层墙体在施工或使用初期,顶层墙体往往出现斜向及水平裂缝。本文结合工程实例,通过对墙体温度裂缝发展机理的分析以及墙体在温度应力作用下的变形及应力的研究,提出采用配筋砌体、顶层墙体洞口上部设置钢筋混凝土圈梁等设计方法,以防止砌体结构墙体温度裂缝的产生。 相似文献
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建立墙体力学模型,模拟墙体破坏形式,对墙体破坏机理进行分析.通过墙体受力分析,旨在填充墙对框架的受力和变形起到一定的的改善作用.本文也提出了一些预防墙体破坏的措施. 相似文献