竹芯竹筋混凝土梁抗弯性能试验研究

来源 :湖南科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:breeze_86
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着全国城镇建设的迅速发展,建筑材料被大量使用,其中钢材的生产中的污染和应用中的锈蚀等问题对人类环境问题带来不可低估的影响;同时,我国中南部山区毛竹生产丰富,其抗拉性能可以达到普通钢筋的1/3,将采用简单加工处理后的原竹代替钢筋作为混凝土梁受力筋,形成竹芯竹筋混凝土梁,不仅可以节约钢材,减轻自重、降低造价;而且节能环保,保护环境;因此探讨竹芯竹筋混凝土梁应用研究是一项有意义的工作。本文针对湘潭地区楠竹丰富的特点,对楠竹的力学性能进行了研究,同时开展了6根竹芯竹筋混凝土梁以及2根竹片竹筋混凝土梁的试验研究,取得的主要研究成果如下:(1)按照竹材试验规范对湘潭地区部分有代表性的楠竹进行了材料力学性能试验研究;测试了顺纹抗拉强度、弹性模量、含水率等指标;统计得到了竹材的弹性模量、顺纹抗拉强度平均值和标准值;通过竹材顺纹抗拉强度与含水率之间的关系分析,得到了竹材的最佳含水率为11.5%;根据竹材顺纹抗拉过程中的破坏特征,借鉴无屈服钢筋的屈服强度标准值取值法则,以0.8倍竹材抗拉强度标准值作为竹材抗拉屈服强度标准值,同时取竹材材料分项系数1.3,得到了试验梁竹筋的顺纹抗拉强度设计值为60MPa。(2)对竹芯竹筋混凝土矩形截面试验梁进行了受弯破坏试验研究,试验采用两点集中加载方式取得梁的的实际开裂荷载、受弯极限承载力,裂缝及挠度发展情况,研究了竹芯竹筋混凝土试验梁受弯破坏的破坏特征。(3)参照《混凝土结构设计规范》中钢筋混凝土梁的计算方法,计算出试验梁的开裂弯矩、承载力极限弯矩,与试验实测值基本吻合;在正常使用极限状态下,挠度控制值下弯矩值能达到承载力极限弯矩0.7倍以上;裂缝控制值下竹芯竹筋混凝土梁弯矩值不到承载力极限弯矩0.5倍,而竹片竹筋混凝土梁弯矩值能达到承载力极限弯矩0.8倍以上。说明竹芯竹筋混凝土梁应用还有待解决裂缝宽度控制问题。
其他文献
预应力混凝土箱梁桥具有结构整体性好、抗弯刚度强、抗扭性能较好、受力性能合理、伸缩装置少,便于养护等优点。在设计阶段设置竖向预应力成为防止腹板开裂重要技术措施,大多
低维半导体材料中存在各种量子效应,且可直接使用现有微纳工艺加工,是制备高性能、高集成度的光电探测器等光电器件的重要材料。目前,利用低维半导体材料的晶向调控其光电性
能量回收是影响中小型海水淡化装置能耗和性价比的关键技术,而海水淡化泵是能量回收装置的一个主要能耗设备。由于海水特殊的理化性质,使得海水淡化泵的摩擦副材料面临着苛刻的工作环境,其关键零部件寿命短、工作效率低,更换频繁。摩擦副材料不仅要选择低的摩擦系数和磨损率,还要有优异的机械强度、耐磨损、耐腐蚀性能。本文根据课题要求,研究选配透平式、柱塞式及自增压式一体机海水淡化泵的关键零部件耐磨蚀高性能材料,开展
RegⅢγ是Reg(regenerating gene,再生基因)家族成员之一,属于C型凝集素的第IV家族,主要在哺乳动物胰岛、皮肤和肠道的上皮组织表达,具有多种生物学功能,是抗菌功能、抗炎功
目的面肌痉挛(Hemifacial spasm,HFS)多是由于面神经根出或入脑干区(Root exit/entry zone,REZ)受异常血管压迫,造成神经脱髓鞘病变、信号跨神经纤维传导所致。显微血管减压
双基地逆合成孔径雷达(双基地ISAR)因其独特的结构提供了目标视角的多样性,成像结构和成像环境共同影响成像的质量。海面环境是一种特殊的成像环境,舰船目标在高海况的影响下
在此次实践中,思考镜框式舞台之外,市场的需求之下的实景演出。怎样根据不同的演出场所各自不同的特殊条件,规划这些人为的和自然的特殊场所。作为舞台美术设计,如何利用这些
英国作为学前教育起步较早,发展较快的国家,历来重视学前教育,尤其是新工党执政以来,在“第三条道路”的引领下,高度重视学前教育发展,将其提高至国家战略地位的高度,取得了瞩目的成绩。对新工党政府时期学前教育政策的演进发展进行梳理,有助于加深对英国学前教育的了解,也可以借鉴其成功经验,为我国当前学前教育领域的发展提供一些可参考的启示。本研究综合运用文献研究法、历史研究法、比较研究法,通过对相关史料、政策
在当今的大数据时代,数据可视化可以让人们能够快速理解这些数据并对数据进行有效利用,从而分析并挖掘出其隐藏的价值信息。典型的数据可视化实现流程分为三个阶段:首先,大数据开发人员根据数据可视化的需求设计数据库,提供数据源;然后,后端开发人员对数据源进行条件查询,将结果包装成数据包;最后,前端工程师根据数据包实现可视化页面开发。随着需求的增多,这种冗长的开发流程很多时候会成为影响团队开发效率的关键因素,
通过科学的饲养管理提升奶牛福利、提高奶业生产效率、降低奶业生产成本,成为奶业发展的目标。本研究针对我国当前中小型养殖场面临的管理方法滞后、疾病监测自动化程度低、