【摘 要】
:
建筑产业现代化是建筑业发展的主要趋势,发展装配式建筑是推动我国建筑工业化进程的一大举措,其中楼盖部分比较容易实现预制装配化。混凝土叠合楼盖兼具装配化的优势和整浇结
论文部分内容阅读
建筑产业现代化是建筑业发展的主要趋势,发展装配式建筑是推动我国建筑工业化进程的一大举措,其中楼盖部分比较容易实现预制装配化。混凝土叠合楼盖兼具装配化的优势和整浇结构良好的整体性能,得到广泛推广和应用。实际工程中,混凝土双向叠合楼板多采用后浇带的形式拼缝,板侧外伸钢筋极大地影响了施工效率;而取消外伸钢筋,密拼双向叠合楼板拼缝截面承载力下降明显,变形和裂缝宽度增大。为解决此问题,本文提出在普通密拼(板边取消外伸钢筋)双向叠合楼板板底拼缝处粘贴CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastics),组成CFRP-混凝土密拼双向叠合楼板,并开展对CFRP-混凝土密拼双向叠合楼板基本受力性能的研究,基本工作如下:(1)通过建立CFRP-混凝土密拼双向叠合楼板受弯破坏模式并提出抗弯承载力计算公式,分析CFRP用量、附加钢筋用量对CFRP-混凝土密拼双向叠合楼板受力性能的影响。结果表明:1)合理设置CFRP,CFRP-混凝土密拼双向叠合楼可以达到整浇板的极限抗弯承载力;2)板底拼缝处粘贴的CFRP补充承受拉力,其抗弯力臂较大,可以减少附加钢筋的使用量,提高经济效益;3)板底拼缝处的CFRP可以满足CFRP-混凝土密拼双向叠合楼板二次受力的变形需求,构件不会发生二次受力破坏。(2)通过进行CFRP-混凝土密拼双向叠合楼板和普通密拼叠合楼板的静载对比试验,研究了叠合面附加钢筋、板底拼缝处CFRP对叠合楼板受力性能的影响。结果表明:1)四边简支的密拼混凝土叠合板能实现双向传力,未出现拼缝处裂缝集中的现象;2)CFRP-混凝土密拼双向叠合楼板可以达到整浇板的极限抗弯承载力;3)板底拼缝处的CFRP可以提高叠合楼板的抗弯承载力,且CFRP增强抗弯效率高;4)CFRP可以提高叠合板刚度,减缓拼缝宽度的开展;5)提高CFRP的材料抗力,可以进一步减小裂缝宽度和跨中挠度变形,但材料不能充分发挥作用。(3)通过CFRP-混凝土密拼双向叠合楼板的静载对比试验,研究拼缝处填充的聚合物砂浆对密拼叠合楼板受力性能的影响。结果表明:拼缝处填充的聚合物砂浆可以减小叠合楼板的裂缝宽度和跨中挠度变形。(4)通过对试验构件破坏形态分析,对CFRP-混凝土密拼双向叠合楼板的工程应用提出合理建议。
其他文献
[目 的]探讨冠心病患者(CHD)首次行经皮冠状动脉介入治疗(PCI)后血脂控制水平与支架内再狭窄(ISR)的相关性。[方 法]收集2018年1月至2019年12月于昆明医科大学第二附属医院心
氮氧化物是全球公认的主要大气污染之一,还对水环境、土壤和建筑有破坏,严重的危害了人体健康和自然环境。机动车尾气排放的氮氧化物日益递增,由此引起的大气污染问题亟待解决。选择性催化还原(SCR)技术被认为是消除氮氧化物的有效方法之一,该技术的核心是稳定高效的催化剂,分子筛催化剂是目前的研究热点,在机动车尾气脱硝方面有很好的应用前景。本文选择SAPO-34和SSZ-13两种具有菱沸石(CHA)结构的分子
冰阻力预报一直是冰区船航行性能研究中的一个热点,它关系到破冰能力与快速性评估、船型设计与优化、装机功率与推进系统配置等关键问题。而国内对冰阻力的研究尚处于初步阶
随着国家工业化进程的发展及经济水平的提高,形成了数以万计的制造企业,致使人员密集型产业越来越多,这些产业在带给人们物质及生活便利的同时,也产生了许多安全隐患,若发生
随着无线传感器技术的成熟,通过室内环境进行紧急导航成为了一个新的具有研究价值的安全应用领域。火灾一旦发生,温度升高和烟雾浓度变大会使越来越多的通道被封锁,如果事先
目的通过建立血管紧张素II(Angiotensin II,Ang II)诱导的人脐静脉内皮细胞(Human Umbilical Vein Endothelial Cells,HUVEC)氧化应激模型,采用丹酚酸B(Salvianolic acid B,SalB)干预观察治疗效果,分析其抑制该氧化应激反应的过程,并探讨SalB的药理机制。方法1.采用MTT法筛选对HUVEC无毒性的SalB药物干预浓
基于固体氧化物燃料电池(SOFC)的微型热电联供(m-CHP)系统,通过对能量的梯级利用,可以实现较高的能量利用效率和较低的污染排放,在分布式能源中具有广泛的应用前景。该系统中,重
现阶段大量的实测表明,高层结构的动力特性与其设计阶段的理论值有较大差别,而且拟建阶段理论计算的结构风振加速度往往大于运营后实测的风振加速度,其原因可能在于计算风振
随着汽车智能化/无人化技术的快速发展,以电信号形式发送控制指令、由电执行单元动力输出的线控制动器将逐步取代笨重的液压制动器。电子机械式制动器是线控制动技术的重要解
有机太阳能电池领域有关非富勒烯受体材料的研究是当今国际上的热点。得益于A-D-A(受体-给体-受体)型小分子受体材料的发展,当前电池的能量转换效率不断被快速刷新,也进一步