【摘 要】
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近年来,GFRP拉挤型材在土木工程领域逐渐得到推广应用,比如应用于桥面板系和夹层屋面板系统等。然而,由于GFRP型材为正交各向异性材料,层间剪切性能较弱,抗弯刚度较低,导致其
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近年来,GFRP拉挤型材在土木工程领域逐渐得到推广应用,比如应用于桥面板系和夹层屋面板系统等。然而,由于GFRP型材为正交各向异性材料,层间剪切性能较弱,抗弯刚度较低,导致其在较大荷载下挠曲过大、易发生层间剪切破坏和屈曲破坏,在受力点下方抗扭刚度不足易发生扭曲失稳破坏。因此,研究GFRP型材与混凝土板组合结构的新型界面抗剪切力学性能及抗滑移能力十分必要和迫切。本文对60个双面拉伸剪切试件进行界面粘结-滑移性能试验研究,基于新型槽型剪力连接键设置四种不同界面抗剪连接布置方法。研究FRP板材质不同、板材表面是否含横向毡、界面粘结树脂类型不同、混凝土强度不同等影响因素对FRP板-混凝土组合结构界面抗剪切性能的影响。提出界面抗剪切承载力计算方法,分析界面粘结-滑移关系,通过试验数据回归出干粘结与湿粘结界面粘结-滑移关系计算公式。将其中三种抗剪连接方式应用于9根GFRP型材-混凝土组合梁的界面连接,并开展GFRP型材-混凝土组合梁抗剪性能试验。随后进行四点弯曲试验,测试组合梁的界面滑移量、极限承载力、跨中挠度值等指标。基于GFRP型材-混凝土组合梁斜截面抗剪试验结果,分析组合梁各种破坏形态,验证了GFRP型材-混凝土组合梁抗剪加固方法的有效性,木加劲肋支撑代替钢加劲肋支撑是可行的。同时,增加混凝土层宽度可有效提高极限承载力和抗弯刚度。随着剪力连接系数的增大,部分剪力连接界面组合梁极限承载力随之提高,但抗弯刚度并无明显差异。最后,分析组合梁界面受力特征,提出界面滑移理论计算方法,给出考虑5种组合梁破坏模式下的极限抗剪切承载力计算方法,以及考虑界面滑移及FRP型材剪切变形等附加影响因素的组合梁跨中挠度理论计算方法,并将理论分析与试验监测数据进行比对,验证了理论方法的正确性。
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