【摘 要】
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以GFRP管直径、管厚度、纤维缠绕层数和角度,以及长细比、活性粉末混凝土(RPC)抗压强度、型钢截面面积、型钢屈服强度为主要参数,设计25根足尺GRS组合短柱试件;基于钢材的双线性本构模型和考虑RPC约束效应的非线性本构模型,采用ABAQUS有限元软件,对25根足尺GRS组合短柱进行数值模拟分析,分别提取荷载—位移曲线和轴压承载力,分析不同参数对试件轴压承载力和极限位移的影响规律;采用1stOpt软件统计回归足尺GRS组合短柱轴压承载力计算公式。结果表明:随试件的GFRP管直径和管厚度、纤维缠绕层数和角度
【机 构】
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东北石油大学黑龙江省高校防灾减灾工程与防护工程重点实验室,哈尔滨工业大学结构灾变与控制教育部重点实验室,中国地震局工程力学研究所地震工程与工程振动重点实验室
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(51178087),黑龙江省自然科学联合引导基金项目(LH2020E018),哈尔滨工业大学结构灾变与控制教育部重点实验室开放基金项目(HITCE201908),中国地震局工程力学研究所基本科研业务费专项资助项目(2020D07),东北石油大学引导性创新基金项目(2020YDL-02)。
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以GFRP管直径、管厚度、纤维缠绕层数和角度,以及长细比、活性粉末混凝土(RPC)抗压强度、型钢截面面积、型钢屈服强度为主要参数,设计25根足尺GRS组合短柱试件;基于钢材的双线性本构模型和考虑RPC约束效应的非线性本构模型,采用ABAQUS有限元软件,对25根足尺GRS组合短柱进行数值模拟分析,分别提取荷载—位移曲线和轴压承载力,分析不同参数对试件轴压承载力和极限位移的影响规律;采用1stOpt软件统计回归足尺GRS组合短柱轴压承载力计算公式。结果表明:随试件的GFRP管直径和管厚度、纤维缠绕层数和角度
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