RPC-NC钢筋桁架叠合板力学性能研究
发布时间:2021-08-24 22:14
活性粉末混凝土(Reactive Powder Concrete,简称RPC)是一种具有高强度、高韧性及优良的耐久性能的新型水泥基复合材料,一经问世便受到了国内外科研机构的广泛关注。但目前国内外对RPC的研究主要集中在材料受力性能等方面,针对RPC构件尤其是RPC-NC叠合构件等方面研究还相对较少。因此,本文将RPC材料应用于钢筋桁架叠合板的预制部分,充分利用RPC优异的抗拉性能。以RPC-NC钢筋桁架叠合板为研究对象,对其进行了静载作用下的抗弯性能试验研究和理论分析。本文主要工作及结论如下:(1)制作了3块等高但RPC所占比例不同的RPC-NC钢筋桁架叠合板和1块普通混凝土(Normal Concrete,简称NC)钢筋桁架叠合对照板,并对各块试验板进行了静载简支抗弯试验,详细观察并记录了试验现象。通过试验获得了它们的开裂荷载、裂缝的分布与发展、极限承载力、挠度与变形、截面应变分布及极限承载力。通过实测数据绘制荷载-挠度曲线,结果表明RPC-NC钢筋桁架叠合板的荷载-挠度曲线发展形态类似于普通混凝土受弯构件,即包括混凝土开裂前的弹性阶段、裂缝开展阶段及受拉纵筋屈服后的破坏阶段;由于R...
【文章来源】:石家庄铁道大学河北省
【文章页数】:87 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
平直镀铜钢纤维(6)高效减水剂
(2)砂:细度模数为 2.6 的普通河砂。(3)骨料:级配碎石,粗骨料的粒径范围为 10-20 mm,细骨料粒径范围为 5-10mm。(4)水:普通自来水。普通混凝土 C40 的配合比如表 2-4 所示。表 2-4 C40 混凝土配合比 (%)水灰比 水 水泥 砂 石0.40 0.4 1 1.08 2.412.3 试验板的制作叠合板试件的浇筑与养护工作均在石家庄铁道大学结构实验室完成。四块板所用钢筋桁架及布置均相同,采用相同配筋率,ρ=1.12%。腹杆钢筋采用 HRB335 级钢筋,直径为 8 mm;上、下弦钢筋和分布筋均采用 HRB400 级钢筋,其中分布筋直径为 10 mm,间距为 200 mm;上、下弦钢筋直径为 12 mm。钢筋桁架叠合板的钢筋布置如图 2.2 和图 2.3 所示。
图 2.3 叠合板配筋图试验板所用的钢筋桁架的设计与制作根据参考文献[55]进行设计。其详细如图 2.4 和图 2.5 所示。图 2.4 叠合板细部构造图
【参考文献】:
期刊论文
[1]活性粉末混凝土(RPC)配合比优化试验及计算[J]. 郝先慧,李海艳,李华,刘艳,乔琪. 混凝土. 2018(03)
[2]活性粉末混凝土与普通混凝土黏结劈拉性能[J]. 贾方方,贺奎,王万金,安明喆,路振宝. 铁道学报. 2016(03)
[3]RPC-NC组合梁界面受力性能研究[J]. 季文玉,过民龙,李旺旺. 中国铁道科学. 2016(01)
[4]活性粉末混凝土的研究与工程应用进展[J]. 耿春雷,许零,陈红岩,张作泰,林翎,王秀腾,於定新. 材料导报. 2012(05)
[5]钢纤维活性粉末混凝土力学性能试验研究[J]. 郝文秀,徐晓. 建筑技术. 2012(01)
[6]钢纤维掺量对活性粉末混凝土力学性能的影响[J]. 鞠彦忠,王德弘,李秋晨,贾玉琢,肖琦. 实验力学. 2011(03)
[7]钢筋活性粉末混凝土简支梁正截面受力性能试验研究[J]. 郑文忠,李莉,卢姗姗. 建筑结构学报. 2011(06)
[8]活性粉末混凝土低高度梁设计及试验研究[J]. 闫志刚,季文玉,安明喆. 土木工程学报. 2009(05)
[9]活性粉末混凝土T形梁承载力试验与全过程分析[J]. 闫志刚,季文玉,安明喆. 北京交通大学学报. 2009(01)
[10]活性粉末混凝土的疲劳性能试验研究[J]. 余自若,安明喆,阎贵平. 中国铁道科学. 2008(04)
博士论文
[1]RPC-NC叠合梁静力性能试验与理论研究[D]. 过民龙.北京交通大学 2018
[2]RPC带上反肋底板及叠合板受力性能研究[D]. 吕雪源.哈尔滨工业大学 2016
[3]大跨度钢—混凝土组合空腹楼板理论分析与试验研究[D]. 杨期柱.湖南大学 2016
[4]基于承载力控制的预应力RPC梁设计理论研究[D]. 张明波.北京交通大学 2009
硕士论文
[1]RPC预制管混凝土组合短柱轴压性能试验研究[D]. 罗校炳.湖南大学 2017
[2]预制超高性能混凝土修复既有混凝土结构界面粘结性能研究[D]. 张孝臣.哈尔滨工业大学 2016
[3]活性粉末混凝土结构抗弯性能试验研究[D]. 李亮.西南交通大学 2016
[4]RPC-NC叠合梁动力性能研究[D]. 曹道武.北京交通大学 2015
[5]RPC-NC叠合梁疲劳性能分析[D]. 薛晓博.北京交通大学 2015
[6]带RPC空腹桁架加强层框架—核心筒结构抗震性能研究[D]. 曾绍敏.江西理工大学 2015
[7]RPC-NC叠合结构结合面抗剪性能试验研究[D]. 贾占坤.北京交通大学 2014
[8]RPC-NC组合截面梁收缩徐变变形差对梁体性能的影响分析[D]. 郑润国.北京交通大学 2014
[9]活性粉末混凝土构件在受弯、受剪、受压状态下的设计计算方法[D]. 康佩.北京交通大学 2012
[10]PK预应力混凝土叠合板受力性能研究[D]. 潘艳华.湖南大学 2010
本文编号:3360811
【文章来源】:石家庄铁道大学河北省
【文章页数】:87 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
平直镀铜钢纤维(6)高效减水剂
(2)砂:细度模数为 2.6 的普通河砂。(3)骨料:级配碎石,粗骨料的粒径范围为 10-20 mm,细骨料粒径范围为 5-10mm。(4)水:普通自来水。普通混凝土 C40 的配合比如表 2-4 所示。表 2-4 C40 混凝土配合比 (%)水灰比 水 水泥 砂 石0.40 0.4 1 1.08 2.412.3 试验板的制作叠合板试件的浇筑与养护工作均在石家庄铁道大学结构实验室完成。四块板所用钢筋桁架及布置均相同,采用相同配筋率,ρ=1.12%。腹杆钢筋采用 HRB335 级钢筋,直径为 8 mm;上、下弦钢筋和分布筋均采用 HRB400 级钢筋,其中分布筋直径为 10 mm,间距为 200 mm;上、下弦钢筋直径为 12 mm。钢筋桁架叠合板的钢筋布置如图 2.2 和图 2.3 所示。
图 2.3 叠合板配筋图试验板所用的钢筋桁架的设计与制作根据参考文献[55]进行设计。其详细如图 2.4 和图 2.5 所示。图 2.4 叠合板细部构造图
【参考文献】:
期刊论文
[1]活性粉末混凝土(RPC)配合比优化试验及计算[J]. 郝先慧,李海艳,李华,刘艳,乔琪. 混凝土. 2018(03)
[2]活性粉末混凝土与普通混凝土黏结劈拉性能[J]. 贾方方,贺奎,王万金,安明喆,路振宝. 铁道学报. 2016(03)
[3]RPC-NC组合梁界面受力性能研究[J]. 季文玉,过民龙,李旺旺. 中国铁道科学. 2016(01)
[4]活性粉末混凝土的研究与工程应用进展[J]. 耿春雷,许零,陈红岩,张作泰,林翎,王秀腾,於定新. 材料导报. 2012(05)
[5]钢纤维活性粉末混凝土力学性能试验研究[J]. 郝文秀,徐晓. 建筑技术. 2012(01)
[6]钢纤维掺量对活性粉末混凝土力学性能的影响[J]. 鞠彦忠,王德弘,李秋晨,贾玉琢,肖琦. 实验力学. 2011(03)
[7]钢筋活性粉末混凝土简支梁正截面受力性能试验研究[J]. 郑文忠,李莉,卢姗姗. 建筑结构学报. 2011(06)
[8]活性粉末混凝土低高度梁设计及试验研究[J]. 闫志刚,季文玉,安明喆. 土木工程学报. 2009(05)
[9]活性粉末混凝土T形梁承载力试验与全过程分析[J]. 闫志刚,季文玉,安明喆. 北京交通大学学报. 2009(01)
[10]活性粉末混凝土的疲劳性能试验研究[J]. 余自若,安明喆,阎贵平. 中国铁道科学. 2008(04)
博士论文
[1]RPC-NC叠合梁静力性能试验与理论研究[D]. 过民龙.北京交通大学 2018
[2]RPC带上反肋底板及叠合板受力性能研究[D]. 吕雪源.哈尔滨工业大学 2016
[3]大跨度钢—混凝土组合空腹楼板理论分析与试验研究[D]. 杨期柱.湖南大学 2016
[4]基于承载力控制的预应力RPC梁设计理论研究[D]. 张明波.北京交通大学 2009
硕士论文
[1]RPC预制管混凝土组合短柱轴压性能试验研究[D]. 罗校炳.湖南大学 2017
[2]预制超高性能混凝土修复既有混凝土结构界面粘结性能研究[D]. 张孝臣.哈尔滨工业大学 2016
[3]活性粉末混凝土结构抗弯性能试验研究[D]. 李亮.西南交通大学 2016
[4]RPC-NC叠合梁动力性能研究[D]. 曹道武.北京交通大学 2015
[5]RPC-NC叠合梁疲劳性能分析[D]. 薛晓博.北京交通大学 2015
[6]带RPC空腹桁架加强层框架—核心筒结构抗震性能研究[D]. 曾绍敏.江西理工大学 2015
[7]RPC-NC叠合结构结合面抗剪性能试验研究[D]. 贾占坤.北京交通大学 2014
[8]RPC-NC组合截面梁收缩徐变变形差对梁体性能的影响分析[D]. 郑润国.北京交通大学 2014
[9]活性粉末混凝土构件在受弯、受剪、受压状态下的设计计算方法[D]. 康佩.北京交通大学 2012
[10]PK预应力混凝土叠合板受力性能研究[D]. 潘艳华.湖南大学 2010
本文编号:3360811
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