喷涂复合砂浆-原竹组合柱轴压力学性能研究

来源 :西安建筑科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:html007
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
喷涂复合砂浆-原竹骨架组合结构体系将具有良好保温、隔声、耐火以及环境友好等优点的复合砂浆喷涂于原竹骨架后再进行抗裂砂浆的抹面,从而形成有效受力的共同整体。此种组合方式可以充分利用天然原竹并最大可能地发挥其力学性能,而且由于复合砂浆的包裹,可以有效提高原竹的部分力学性能并同时解决原竹存在的耐久性、虫蛀、腐烂等问题。本文主要对喷涂复合砂浆-原竹组合柱的轴压力学性能进行研究,主要的研究内容和结论如下:(1)通过对短柱进行轴压试验,研究原竹直径、喷涂复合砂浆、截面形式和加载方式等参数对短柱轴压力学性能的影响,结果表明:原竹短柱的延性随着直径的增加而减小,组合短柱则与之相反;均匀加载的组合短柱轴向抗压刚度与极限荷载均大于原竹短柱,而进行集中加载的则与之相反,但二者延性均有提高;均匀加载的方形截面组合短柱的轴向抗压刚度、极限荷载以及延性均大于圆形截面组合短柱,而集中加载的圆形截面组合短柱的轴向抗压刚度大于方形截面的,二者极限荷载、延性基本相同;均匀加载的方形截面组合短柱的轴向抗压刚度、极限荷载以及延性均大于集中加载的,而均匀加载的圆形截面组合短柱的轴向抗压刚度、极限荷载均大于集中加载的,但是延性与之相反。(2)通过对长柱进行轴压试验,研究原竹长细比和喷涂复合砂浆对长柱轴压力学性能的影响,结果表明:原竹长柱的延性随着长细比的增大而增大,而轴向抗压刚度和极限荷载均有所降低,越容易发生整体失稳。在原竹表面喷涂复合砂浆之后,试件的轴向抗压刚度和极限荷载会有极大的提高,但延性会有所降低。(3)通过有限元对试验进行验证,发现有限元计算结果与试验结果基本一致,说明本次有限元模型的正确性,精度符合要求。随后进行参数分析,研究柱高、喷涂复合砂浆厚度以及原竹初弯曲等参数对柱轴压力学性能的影响,结果表明:原竹柱和组合柱随着柱高的增加,二者轴向抗压刚度和极限荷载均减小,原竹柱的延性增大而组合柱则与之相反。随着喷涂厚度的增加,组合柱的轴向抗压刚度和极限荷载均增大,而延性基本不变。随着原竹初弯曲的增加,原竹柱和组合柱的极限荷载均减小,原竹柱的轴向抗压刚度减小、延性增大,而组合柱的轴向抗压刚度与延性基本不变。(4)利用叠加原理推导出短柱抗压承载力计算公式,并通过对比发现承载力的计算值和试验值吻合良好。同时提出基于Perry-Robertson公式的统一稳定系数计算公式,进一步提出长柱轴压屈曲承载力计算公式,并将极限荷载的计算值与试验值、有限元模拟值进行对比,发现三者吻合良好。
其他文献
如今同步脱氮除硫技术的研究已较为成熟,为了强化同步脱氮除硫进程,在保证硫化物和硝酸盐去除的同时,同步增大硫转化和氮转化过程中单质硫和氮气的产率,减少二次污染,本文研究了在不同硫化物进水负荷下,外加不同浓度的信号分子、硫代硫酸盐、亚硝酸盐后整个反应过程中硫化物、硝酸盐的去除规律、硫转化和氮转化途径的改变;同时结合荧光原位杂交技术,对各阶段中脱氮硫杆菌和反硝化菌此两种目标微生物的数量进行了测定和分析,
学位
加筋土是将纤维和土体按照一定比例进行均匀混合得到的混合物,由于加筋土施工工艺简单、对环境影响小、且施工成本低,是一种经济可行的土体改良方法。玄武岩纤维是一种新型无机环保绿色高性能纤维材料,具有强度高、耐腐蚀、耐高温等优异性能,对于土体有很好的改良效果。本文以陕西西安地区典型黄土为研究对象,利用玄武岩纤维对黄土进行改良,通过不固结不排水三轴剪切试验(UU)探究分析纤维长度L、纤维含量η和围压σ3等因
学位
基于过一硫酸盐(PMS)的高级氧化处理手段被广泛用于有机污染物的降解,已有研究报道了H2PO4-/HPO42-、OH-、HCO3-/CO32-等无机阴离子可促进PMS降解有机污染物。硼酸盐缓冲液常用于高级氧化反应中控制p H在7.0~10.0之间,因此我们构建了PMS/硼酸体系氧化降解水中有机污染物。此外,PMS的非均相或均相催化过程中也可能受到硼酸盐缓冲液的影响。本文主要讨论了PMS/硼酸体系降
学位
城市风貌是城市自然地域属性、文化历史属性以及人工综合属性等等的综合外在体现,在一定程度上体现着一座城市的独特性以及内涵性。青海省藏区城市原本古老而传统的风貌在时代的冲击下正在面临着剧烈的变革,现代化的城市审美与原本富有宗教特色的城市面貌的对撞所产生的影响波及着青海藏区城市的建设。针对我国当前对城市风貌相关实践以及研究,基本上仍旧存在针对性不足、研究缺乏深度、对重点城市缺乏平行研究以及佐证不足、相关
学位
根据国家发展计划委员会[2015]299号文件和2016年第31号令等规定,2002版《工程勘察设计收费标准》已经废止,计费方式逐渐从政府定价转变为以市场调节为主导。在建筑市场低价中标的大环境中,检测公司恶性竞争,无法保证检测质量,给建设单位带来极大的困扰。为给建设单位确定合理的地基检测试验费用,本文通过层次分析法建立检测费用估算指标体系,选取对干扰因素具有较强鲁棒性的改进狼群算法支持向量机作为计
学位
分段球铁管是城市“生命线系统”的重要基础性工程设施之一,是现代城市生活物质传输的重要介质,具有典型大跨度结构的基本特征,在突发地震作用下,极易引发直接和间接灾害,甚至危及社会乃至国家的安定。随着我国埋地管道的飞速兴建,考虑非一致地震激励的影响已成为地震工程学和结构工程学不可避免的话题,能否合理模拟其所在工程场地的地震波传播规律,构建可靠的多点地震动激励模型,是揭示大跨结构地震响应规律的重要内容之一
学位
传统钢框筒结构由于其密柱深梁的特点,裙梁的跨高比较小,限制了梁端塑性铰的发展,并且可能导致强震作用下结构部分柱的柱端先进入塑性,使钢框筒结构耗能能力较差。为了提高传统钢框筒结构的抗震性能以及震后可更换性,结合剪切型耗能梁段良好的塑性变形能力、高强钢强度高的优势以及钢框筒结构较大的抗侧刚度,课题组提出含可更换剪切型耗能梁段的高强钢框筒结构(HSS-SFT-RSL)。为了研究HSS-SFT-RSL的抗
学位
锂硫电池拥有较高的理论比容量(1675 m Ah·g-1)和能量密度(2600 Wh·kg-1),且单质硫在自然界中的储存量丰富,价格低廉,绿色环保。锂硫电池是最有潜力成为取代锂离子电池的下一代储能材料。但是,锂硫电池的导电性差,副反应较多,充放电中间产物长链多硫化物易溶解在电解液中造成容量的衰减以及体积的膨胀造成正极材料的结构粉化。近些年,越来越多的研究者将单质硫材料与导电材料结合,来作为锂硫电
学位
染料敏化太阳能电池(Dye-sensitized solar cells,DSSCs)和电解水析氢装置由于工艺简单,环境友好、成本低廉等特点,受到了研究人员的广泛关注。电催化材料作为DSSCs器件和电解水析氢装置的重要组成部件,目前普遍使用的是贵金属Pt及Pt/C,但资源稀缺、价格昂贵。因此,设计并开发高效、低成本的电极催化材料,对于DSSCs和电解水析氢的实际应用具有重要意义。首先,通过简单的化
学位
近年来,陕西省由于持续不断的重污染天气被列入国家大气污染重点防控区域“三区十群”。由机动车快速增长引起的尾气型污染已经成为城市大气污染的主要来源。机动车尾气污染物严重影响到城市道路环境与居民身心健康。虽然陕西省相关部门采取了一系列措施来减少机动车污染物排放,缓解城市交通环境压力,但是我国的机动车保有量仍呈现出逐年上升的趋势,交通拥堵问题日趋严重,为此研究环境承载力约束下的在途机动车预测量具有十分重
学位