新型环氧树脂混凝土轴心受拉构件的受力性能研究

来源 :吉林建筑大学 | 被引量 : 2次 | 上传用户:cx1223
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
环氧树脂混凝土是聚合物混凝土的一种,其特点是强度高、抗冲击性好、同时还具有很强的耐磨性、耐水性、耐化学腐蚀性及防火、抗冻性等良好性能,作为一种新型建筑材料近年来得到重视和发展。目前国内外学者针对环氧树脂混凝土的性能研究已经取得了初步的成果,但在现有的研究内容当中基本侧重于对抗压性能的分析,对抗拉性能分析较少,而由于各种环氧树脂混凝土材性不同且欠缺相关基础理论的研究,使其在工程建设中多局限于结构的加固补强中,并没有作为完全的结构材料得到广泛的应用。本文以一种可作为结构材料的新型环氧树脂混凝土为研究对象展开抗拉性能的研究。首先,通过轴拉试验对其进行材料性能与构件受拉性能的研究;其次,使用ABAQUS有限元软件对抗拉构件进行模拟,并与试验结果对比分析;最后,在基本假定的前提下通过力学分析方法,结合环氧树脂混凝土轴心受拉构件受力过程的试验研究和理论分析结果,提出了构件处于不同状态下的承载力计算公式。研究表明:环氧树脂混凝土抗拉强度为2.6MPa,弹性模量为10000MPa,泊松比为0.26,而相同抗压强度的普通混凝土抗拉强度为2.01MPa,弹性模量为30000MPa,泊松比为0.2,体现了环氧树脂混凝土较好的抗拉性能;配筋环氧树脂混凝土轴拉试件为单缝破坏形式,区别于普通钢筋混凝土的多缝破坏,且在一定长度范围内随着轴拉段长度的增加,配筋环氧树脂混凝土试件的极限拉力与开裂应变有所增大,体现了环氧树脂混凝土的材料均匀性与良好的整体性。将公式理论计算值与ABAQUS计算值进行了对比,验证了本文提供的计算公式作为环氧树脂混凝土轴心受拉构件的设计依据是可靠的。本文的创新之处在于,通过对新型环氧树脂混凝土轴心受拉构件的力学性能研究,完善了新型环氧树脂混凝土受拉破坏机理和作为结构构件的设计理论基础,为进一步研究环氧树脂混凝土其他构件和不同结构的受力性能及破坏状态提供了理论基础。
其他文献
目的:观察益肾排毒合剂对CKD3b~4期非透析脾肾气虚型患者e GFR和血钾的影响。方法:将符合纳入标准的60例患者,随机分为对照组30例和治疗组30例,对照组予优质低蛋白饮食、控制
在土壤-植物-大气连续体中,土壤和植物蒸腾占有十分重要的地位,尤其是在荒漠化及水土流失较为严重的地区。为了全面了解沙化土壤结构特征与沙地优势灌木种的蒸腾规律及其对环
随着我国城镇化进程不断加快,养殖业日趋规模化,养殖废水处理逐渐成为水污染控制的一项重要任务。据调查,AO等生物处理工艺是养殖废水处理的主流技术,但生化单元起泡问题突出
电动汽车是提高能源利用率、降低环境污染、提升能源供给多样化的重要途径,其发展得到世界各国的高度重视,并逐步取代常规能源汽车成为主要的交通运输方式。目前的电动汽车电机驱动系统普遍采用两电平逆变器供电,然而受功率器件耐压水平和载流能力的限制,两电平逆变器输出电压和功率较低,且输出电平较少,系统冗余性差,不利于容错控制的实现,难以满足日益提升的电动汽车对电驱动系统可靠性的要求。双逆变器驱动的开绕组电机拓
目的:以双酚A环氧丙烯酸酯(BisphenolA epoxyacrylate resin,Bis-EAR)和稀释剂甲基丙烯酸缩水甘油酯(Glycidylmethacrylate,GMA)作为牙科树脂单体,并加入自行合成的新型膨胀
在下一代新型光伏器件中,量子点敏化太阳能电池(QDSCs)凭借其较高的理论光电转换效率、简单的制备过程、较低的成本等优点而受到广泛关注,展现出较大发展潜力。量子点敏化太阳能电池主要由对电极、电解液、光阳极三部分组成。对电极作为电池关键组件,其催化活性和稳定性的优劣直接影响器件整体光伏性能。目前,应用较为广泛的是铂(Pt)和硫化亚铜(Cu_2S)对电极。然而,Pt价格昂贵且在多硫电解液中会产生中毒现
汽车工业的发展为人们出行提供极大便利,对社会发展起到巨大的推动作用,但随着燃油车辆的普及,其尾气对环境产生了严重污染,为了应对环境污染和能源危机,世界各国开始重视新
外泌体(Exosome)是直径30-150nm的内吞膜来源的细胞外微小囊泡,可由各种类型的细胞分泌到胞外,并稳定地存在于体液中,例如血浆、尿液、唾液和母乳等。外泌体广泛参与细胞间通
第一部分白头翁皂苷B4缓解顺铂所致的急性肾损伤目的:顺铂作为一种高效化疗药物,通常用于治疗多种恶性肿瘤。然而由于顺铂本身存在严重的毒副作用,尤其是肾毒性,使其临床应用
水稻条纹叶枯病曾在我国多次爆发流行,给我国的水稻生产造成了极其惨重的损失。该病害由水稻条纹病毒(Rice stripe virus,RSV)引起,其编码的p3蛋白是一个RNA沉默抑制子,在RSV致病过程中起关键作用。为解析p3的致病机制,本研究通过酵母双杂交实验在水稻中筛选得到2个候选的p3靶标蛋白,分别为水稻WRKY40转录因子(WRKY transcription factor 40,OsWR