【摘 要】
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普通钢筋混凝土结构或者构件,在腐蚀环境中极易出现因钢筋锈蚀而导致结构或构件损伤严重,而纤维增强复合材料(FRP)筋具有良好的耐腐蚀性,可以有效地解决钢筋混凝土结构或构件的腐蚀问题;随着社会的发展,人类面临石材等自然资源短缺、建筑垃圾堆积而导致的环境污染等严峻形势,再生混凝土的应用可以有效地解决资源短缺和环境污染等问题。本研究将玄武岩纤维增强塑料筋(BFRP筋)替代普通钢筋,再生混凝土替代普通混凝土
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普通钢筋混凝土结构或者构件,在腐蚀环境中极易出现因钢筋锈蚀而导致结构或构件损伤严重,而纤维增强复合材料(FRP)筋具有良好的耐腐蚀性,可以有效地解决钢筋混凝土结构或构件的腐蚀问题;随着社会的发展,人类面临石材等自然资源短缺、建筑垃圾堆积而导致的环境污染等严峻形势,再生混凝土的应用可以有效地解决资源短缺和环境污染等问题。本研究将玄武岩纤维增强塑料筋(BFRP筋)替代普通钢筋,再生混凝土替代普通混凝土并且将二者有机结合。通过理论分析与有限元分析探究了12根无腹筋BFRP筋再生混凝土梁的抗剪承载力。基于修正压力场理论(MCFT),提出试验梁抗剪承载力新的计算模型;并且与美国、日本、中国以及修正压力场理论的计算模型进行对比分析。ANSYS数值模拟时,采用考虑BFRP筋与再生混凝土之间粘结滑移的分离式建模。研究了试验梁再生混凝土应力、BFRP筋应力、裂缝开展、开裂荷载、抗剪承载力及荷载-跨中变形曲线等特征;对比分析了剪跨比、BFRP筋配筋率、再生粗骨料取代率三个变量对抗剪承载力的影响。研究结果表明:无腹筋BFRP筋再生混凝土梁开裂荷载随剪跨比和再生粗骨料取代率增大而减小,BFRP筋配筋率对其影响效果不明显;试验梁抗剪承载力随着剪跨比和再生粗骨料取代率的增大而减小,随BFRP筋配筋率增大而增大;本文提出的计算模型考虑再生混凝土受压区、受拉区和纵向BFRP筋共同提供的抗剪承载力,并且该模型优于各国规范与修正压力场理论的计算模型;本文计算出的抗剪承载力主要由受压区提供,受拉区和BFRP筋次之;本文的计算模型经简化后可用于无腹筋BFRP筋再生混凝土梁的抗剪计算和分析;基于ANSYS非线性模型能较好地模拟试验梁的抗剪承载力,但并没有考虑再生混凝土本构关系下降段的影响,故对试验梁抗剪承载力和变形预测仍有一定偏差。
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