【摘 要】
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ECC(engineering cementitious composites)是一种经系统微观力学设计,在拉伸和剪切荷载下呈现高延性的纤维增强水泥基复合材料,具有假应变硬化和多缝开裂特性。为充分发挥ECC材料的良好力学性能和特性,本文提出将ECC与高强钢绞线网组合使用形成一种新的加固方法用于提升加固后构件的安全性、耐久性和可持续性。本文进行了高强钢绞线网-ECC加固钢筋混凝土(RC)梁的抗弯性能
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ECC(engineering cementitious composites)是一种经系统微观力学设计,在拉伸和剪切荷载下呈现高延性的纤维增强水泥基复合材料,具有假应变硬化和多缝开裂特性。为充分发挥ECC材料的良好力学性能和特性,本文提出将ECC与高强钢绞线网组合使用形成一种新的加固方法用于提升加固后构件的安全性、耐久性和可持续性。本文进行了高强钢绞线网-ECC加固钢筋混凝土(RC)梁的抗弯性能试验研究和理论分析,其中4根为采用高强钢绞线网-ECC加固的RC梁,4根采用高强钢绞线网-聚合物砂浆加固的RC梁以及1根未经加固的对比RC梁。试验的主要研究参数有钢绞线的配置数量、有无初始损伤以及加固砂浆类型等。得出的结论如下:(1)采用高强钢绞线网-ECC抗弯加固有无初始损伤梁均能有效地提升梁的受弯承载力且提升幅度随着钢绞线配置数量的增加而增加,无初始损伤一次受力试件受弯承载力最大提高幅度为60.9%,对于有初始损伤试件为66.5%。(2)高强钢绞线网-ECC加固方法相较于高强钢绞线网-聚合物砂浆加固方法,对于裂缝的限制作用更为明显,在相同荷载水平的情况下,高强钢绞线网-ECC加固梁的裂缝宽度及间距更小,对限制混凝土层的裂缝开展效果也更有效,将有效提升加固梁的耐久性。(3)高强钢绞线网-ECC抗弯加固对于RC梁初始刚度的提升并不明显,但在加载后期能够显著提升截面刚度,延缓钢筋应变增长,限制裂缝开展。(4)高强钢绞线网-ECC抗弯加固试件的延性均较未加固对比梁降低。(5)在试验的基础上,根据破坏模式进行理论分析并结合规范提出了用高强钢绞线网-ECC加固的受弯承载力计算公式,承载力计算值与试验值吻合良好。本文进行了高强钢绞线网-ECC加固RC梁的抗剪性能试验研究和理论分析,其中4根为采用高强钢绞线网-ECC加固的RC梁,4根采用高强钢绞线网-聚合物砂浆加固的RC梁以及1根未经加固的对比RC梁。试验的主要研究参数有钢绞线的配箍率、有无初始损伤以及加固砂浆类型等。得出的结论如下:(1)采用高强钢绞线网-ECC抗剪加固有无初始损伤梁均能够有效地提升梁的受剪承载力且提升幅度随着钢绞线的配箍率的增加而增加,无初始损伤一次受力试件受剪承载力最大提升幅度为45.2%,对于有初始损伤试件为32.7%。(2)抗剪加固对于梁初始刚度的提升并不明显,同样在加载后期加固试件刚度均较未加固对比梁提高明显。(3)高强钢绞线网-ECC加固方法相较于高强钢绞线网-聚合物砂浆加固方法,对于裂缝的限制作用更为明显,在相同荷载水平的情况下,高强钢绞线网-ECC加固梁的裂缝宽度及间距更小,对于加固后提升梁耐久性的效果更为明显。(4)高强钢绞线网-ECC抗剪加固试件的延性均较未加固对比梁有所提高。(5)在试验的基础上,结合规范提出了用高强钢绞线网-ECC加固的受剪承载力计算公式,承载力计算值与试验值吻合良好。
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