无粘结预应力FRP筋混凝土梁的非线性分析

来源 :第六届全国FRP学术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:scotscotscotscot
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FRP筋作为一种新型的预应力筋用材,由于无粘结预应力FRP筋与周围混凝土之间没有粘结,所以分析无粘结预应力FRP筋混凝土梁要比有粘结的混凝土结构复杂得多。已有的文献都是基于一定试验数据的半经验半理论公式,这些公式对于其他独立试验梁的计算精度往往不太理想。本文详细介绍和比较了有限元软件ANSYS对无粘结预应力FRP筋混凝土梁的各种建模分析方法,并且将分析结果与试验结果进行了比较,验证了模型的可靠性。
其他文献
拉剪破坏,是表而粘贴FRP加固混凝土单翦试件的一种重要破坏模式。本文在理论分析的基础上,采用有限元软件ANSYS对FRP-混凝土单剪粘结试件进行非线性有限元分析,对FRP-混凝土宽度比较大、发生拉剪破坏这一破坏模式时的极限承载力影响因素进行探讨。研究成果表明,FRP-混凝土的宽度比是决定破坏模式是否为拉剪破坏的一个主要因素;FRP的弹性模量和厚度均会对试件的拉剪破坏承载力产生影响。
FRP 大跨编织网结构是一种新材料构成的新型大跨空间结构体系,是由纤维增强复合材料板条编织成一定形状,并通过平面外整体张拉使其具有一定几何刚度,从而能承受屋面的竖向荷载,并具有很好的建筑效果。编织网面的几何构成是编织网承受外荷载的基础,其包括网面平面编织方式和板条层叠关系两部分,不同的几何构成对结构的力学行为会产生一定的影响。采用GFRP丝带作为编织材枓制作了一个FRP编织网结构的缩比模型,进行了
通过65个纤维增塑料(FRP)与混凝土试件的正拉粘结强度试验来研究自然条件下FRP与混凝土之间的粘结耐久性。试验结果表明:正拉粘结强度随着混凝上强度的提高而增长,但其增长速度有随着混凝七强度等级的提高而逐渐减小的趋势。有混泥土保护层条件下的正拉粘结强度较无保护层情况的高。粘结强度随时间的延续则有降低的趋势。
本文对新型钢-连续纤维复合材料(Steel-FRP composite)及其应用研究现状进行了介绍。FRP具有强度高、弹模低、延性差、耐久性好、重量轻等特点,而钢材具有强度低、弹模高、延性好、耐久性差、重量重等特点,两者互补性极强,复合后可以扬长避短,得到综合性能更高的钢-连续纤维复合材枓。线弹性的FRP与弹塑性的钢材复合还可以带来力学性能上的变化,如得到的钢-连续纤维复合筋(SFCB)具有稳定的
纤维增强复合塑料(HPRP) 作为钢材的替代材料在既有土木工程中的加固、补强等方面已得到了广泛的应用。本文通过12组84个试件,测试了负温(-10℃、-20℃)条件下,HPRP片材的耐久性指标:抗拉强度、弹性模量和延伸率。并分析了负温条件下,HFRP片材耐久性指标衰减规律。
本文以网标GB1499-84为依据,在一定的简化条件下,以玻璃纤维柔性公式为基础,引入弯曲角度、综合系数,建立钢筋弯曲方程式,由此计算得到钢筋不同巧曲角度-延伸率,建立弯曲角度-弯曲部位长度表达式;将此方程式引伸到FRP筋的弯曲,研究由摆线和直线组成的肋几何尺寸对FRP筋弯曲的重要影响,并以文献中的FRP筋足否可以弯曲到一定角度说明问题,以设计直径为10mmFRP筋为例,说明本研究的具体应用。
通过对两根采用不同粘结剂的碳纤维加固钢筋混凝土柱和一根未加固的钢筋混凝土柱进行火灾试验,对比了各柱的破坏形态、截面温度场、轴向变形以及耐火极限。结果表明:(1)有机胶粘贴碳纤维布所形成的约束在受火几分钟后就会失去约束效果,而无机胶粘贴碳纤维布所形成的约束在受火几十分钟后仍然叮以为核芯混凝上提供良好的侧压力;(2)受火时间相同时,碳纤维加固混凝土柱的截面温度场要比未加固柱偏小,无机胶粘贴碳纤维布加固
在短期高温加热、长期高温碱溶液浸泡、长期冻融循环二种条件下,研究了纯环氧树脂基和环氧树脂-有机粘土纳米复介材料基GFRP板材的耐久性。利用由单轴拉仲试验测得的老化样品的拉仲性能来表征GFRP板材的老化程度。结果表明,两种GFRP板材的拉仲强度,在短期高温加热或长期高温碱溶液浸泡条件下,都会随着加热温度的升高或浸泡时间的延长而逐渐降低。但是,相同条件下,纳米复合材料基GFRP板材拉伸强度的降低率往往
表层嵌贴FRP是一种新生的、富有发展前景的混凝土结构抗弯加固方法,目前研究成果数量有限。本文分别从试验研究、破坏模式与抗弯承载力计算等方面对现有研究进行了总结,可供国内今后开展相关的研究与工程应用参考。
通过试验的方法,对表层嵌贴CFRP(碳纤维增强塑料)板条后钢筋混凝土梁的抗剪性能进行了研究,并与未加固的构件进行了对比。试验研究表明,采用表层嵌贴法加固可以有效提高钢筋混凝土混凝土梁的抗剪承载力及刚度,抑制斜裂缝的产生和发展,减小裂缝宽度,提高混凝上梁的变形能力,改善其受力性能。同时分析了不同加固量及嵌贴形式对试验梁受力性能的影响,为工程应用提供了依据。