压型钢板—再生细骨料混凝土组合板纵剪承载力试验研究
发布时间:2021-12-17 18:18
再生混凝土是指将普通混凝土重新破碎得到粗、细骨料,与水泥、水等重新进行搅拌获得的混凝土。再生混凝土是一种绿色建材,但相较于普通混凝土而言,其各项指标均有不同程度的劣化。钢-混凝土组合板具有承载力高、跨越能力强等优势,且对混凝土性能要求较低,可掩盖再生混凝土的缺陷,有利于普及再生混凝土的应用。目前针对该种新型绿色构件的研究仅限于再生粗骨料混凝土组合板,尚未研究同时取代粗、细骨料的再生混凝土组合板的力学性能。故本文通过试验及有限元分析,研究了再生粗、细骨料全取代的闭口型压型钢板-再生混凝土组合楼板纵剪承载力,量化了同时掺入再生粗、细骨料对简支、连续组合板纵剪性能的影响,具体包括:(1)进行了3块计算跨度为3 m的钢-再生混凝土简支组合板四分点加载试验,研究参数为再生骨料取代率、是否有持荷荷载等。重点考察了简支组合板的破坏模式、跨中及加载点处的挠度、钢-混凝土界面之间的相对滑移以及各关键截面应变分布等。结果显示,3块简支组合板均发生纵剪破坏,且为延性破坏,组合板端部相对滑移量最大可达11.27 mm;在本文试验参数范围内,再生粗、细骨料对简支组合板纵剪承载力影响较小,仅下降2%;持荷荷载作用...
【文章来源】:哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校
【文章页数】:78 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
压型钢板常见开口形式
哈尔滨工业大学工学硕士学位论文-8-自1970年开始,美国等发达国家对再生混凝土展开了广泛深入的研究,颁布了一系列相关的规范及技术规程。自2001年以来,中国也逐渐开始在建筑工程中使用再生混凝土,此后,又相继实行了《混凝土用再生粗骨料》(GB/T25177-2010)[4]、《再生骨料应用技术规程》(JGJ/T240-2011)[5],与此同时,大量的地方法规也不断地颁布并实施。如图1-2所示,观察再生粗骨料的组成可以发现,相比于天然粗骨料,再生粗骨料由残余砂浆和基体天然骨料组成,这会导致其各项性能降低。例如,其表观密度降低10%,压碎指标提高50%[6]。这些物理性能的下降,将会导致再生粗骨料混凝土的力学性能产生显著下降。例如,天然粗骨料完全由再生粗骨料代替时,配制而成的混凝土抗折强度降低幅度可达到15%[7],弹性模量降低幅度达到45%[8-11],抗压强度降低45%。a)典型的再生粗骨料b)再生粗骨料组成示意图图1-2再生粗骨料再生细骨料的主要特点是其表面附着有大量的低密度、低弹性模量、高孔隙率的旧水泥石,且再生细骨料中天然骨料与旧水泥石间存在大量性质较弱的旧ITZ。再生细骨料的上述特点将使其对混凝土各项力学性能产生显著的影响。例如,混凝土由水泥石、骨料以及二者之间的ITZ等三相材料组成,其弹性模量主要受三种材料的体积含量和弹性模量的影响。而再生细骨料受表面的旧水泥石影响,混凝土中骨料刚度降低、天然骨料体积减少、ITZ总量增加且质量降低,从而导致其弹性模量显著降低,当天然细骨料完全由再生细骨料代替时,混凝土的弹性模量相对于普通混凝土降低5~30%[12-21]。1.1.1.4再生混凝土在组合板中的应用由于组合板存在着混凝土用量较大、对混凝土强度等要求较低等特点,因此如果使用再生混凝土浇筑组合板,可?
m-k法试验图[54]
【参考文献】:
期刊论文
[1]混凝土损伤塑性模型损伤因子的取值及应用研究[J]. 郭嘉伟,徐彬. 甘肃科学学报. 2019(06)
[2]再生混凝土抗折强度的影响因素及其计算方法[J]. 李孝忠,王庆贺,王玉银,张欢. 建筑结构学报. 2019(01)
[3]压型钢板-再生混凝土组合板纵向抗剪承载力试验[J]. 肖建庄,李宏,金少惷,李冰. 结构工程师. 2010(04)
[4]基于部分剪力连接模型的压型钢板-混凝土连续组合板极限承载力分析[J]. 聂建国,王宇航. 建筑结构. 2010(01)
[5]闭口型压型钢板—混凝土组合板承载能力试验研究[J]. 杨文平,杨勇. 建筑科学. 2008(05)
[6]缩口型压型钢板-混凝土组合板的承载力及变形(一):试验研究及纵向抗剪承载力[J]. 聂建国,唐亮,黄亮. 建筑结构. 2007(01)
[7]缩口型压型钢板-混凝土组合板的承载力及变形(二):考虑滑移效应的折减刚度[J]. 聂建国,唐亮,黄亮. 建筑结构. 2007(01)
[8]再生混凝土单轴受拉性能试验研究[J]. 肖建庄,兰阳. 建筑材料学报. 2006(02)
[9]压型钢板-混凝土组合楼板剪切-粘结试验研究[J]. 白力更,赵辉,史庆轩. 钢结构. 2005(03)
[10]闭口式压型钢板-混凝土组合楼板受弯承载力的试验研究[J]. 郭彦林,马智刚,陈国栋,郑永会,尹晓东,玄俊男. 建筑结构. 2005(01)
博士论文
[1]圆钢管再生混凝土轴压构件长期静力性能研究[D]. 陈杰.哈尔滨工业大学 2016
硕士论文
[1]压型钢板-再生粗骨料混凝土组合板纵向剪切性能试验研究[D]. 李孝忠.哈尔滨工业大学 2019
[2]考虑栓钉影响的闭口型压型钢板组合楼板纵剪性能研究[D]. 朱春光.哈尔滨工业大学 2017
[3]压型钢板—混凝土组合板纵向剪切性能研究[D]. 王晓彤.哈尔滨工业大学 2016
[4]闭口式压型钢板—混凝土组合楼板纵向水平剪切粘结承载力试验研究[D]. 康众举.西安建筑科技大学 2007
本文编号:3540676
【文章来源】:哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校
【文章页数】:78 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
压型钢板常见开口形式
哈尔滨工业大学工学硕士学位论文-8-自1970年开始,美国等发达国家对再生混凝土展开了广泛深入的研究,颁布了一系列相关的规范及技术规程。自2001年以来,中国也逐渐开始在建筑工程中使用再生混凝土,此后,又相继实行了《混凝土用再生粗骨料》(GB/T25177-2010)[4]、《再生骨料应用技术规程》(JGJ/T240-2011)[5],与此同时,大量的地方法规也不断地颁布并实施。如图1-2所示,观察再生粗骨料的组成可以发现,相比于天然粗骨料,再生粗骨料由残余砂浆和基体天然骨料组成,这会导致其各项性能降低。例如,其表观密度降低10%,压碎指标提高50%[6]。这些物理性能的下降,将会导致再生粗骨料混凝土的力学性能产生显著下降。例如,天然粗骨料完全由再生粗骨料代替时,配制而成的混凝土抗折强度降低幅度可达到15%[7],弹性模量降低幅度达到45%[8-11],抗压强度降低45%。a)典型的再生粗骨料b)再生粗骨料组成示意图图1-2再生粗骨料再生细骨料的主要特点是其表面附着有大量的低密度、低弹性模量、高孔隙率的旧水泥石,且再生细骨料中天然骨料与旧水泥石间存在大量性质较弱的旧ITZ。再生细骨料的上述特点将使其对混凝土各项力学性能产生显著的影响。例如,混凝土由水泥石、骨料以及二者之间的ITZ等三相材料组成,其弹性模量主要受三种材料的体积含量和弹性模量的影响。而再生细骨料受表面的旧水泥石影响,混凝土中骨料刚度降低、天然骨料体积减少、ITZ总量增加且质量降低,从而导致其弹性模量显著降低,当天然细骨料完全由再生细骨料代替时,混凝土的弹性模量相对于普通混凝土降低5~30%[12-21]。1.1.1.4再生混凝土在组合板中的应用由于组合板存在着混凝土用量较大、对混凝土强度等要求较低等特点,因此如果使用再生混凝土浇筑组合板,可?
m-k法试验图[54]
【参考文献】:
期刊论文
[1]混凝土损伤塑性模型损伤因子的取值及应用研究[J]. 郭嘉伟,徐彬. 甘肃科学学报. 2019(06)
[2]再生混凝土抗折强度的影响因素及其计算方法[J]. 李孝忠,王庆贺,王玉银,张欢. 建筑结构学报. 2019(01)
[3]压型钢板-再生混凝土组合板纵向抗剪承载力试验[J]. 肖建庄,李宏,金少惷,李冰. 结构工程师. 2010(04)
[4]基于部分剪力连接模型的压型钢板-混凝土连续组合板极限承载力分析[J]. 聂建国,王宇航. 建筑结构. 2010(01)
[5]闭口型压型钢板—混凝土组合板承载能力试验研究[J]. 杨文平,杨勇. 建筑科学. 2008(05)
[6]缩口型压型钢板-混凝土组合板的承载力及变形(一):试验研究及纵向抗剪承载力[J]. 聂建国,唐亮,黄亮. 建筑结构. 2007(01)
[7]缩口型压型钢板-混凝土组合板的承载力及变形(二):考虑滑移效应的折减刚度[J]. 聂建国,唐亮,黄亮. 建筑结构. 2007(01)
[8]再生混凝土单轴受拉性能试验研究[J]. 肖建庄,兰阳. 建筑材料学报. 2006(02)
[9]压型钢板-混凝土组合楼板剪切-粘结试验研究[J]. 白力更,赵辉,史庆轩. 钢结构. 2005(03)
[10]闭口式压型钢板-混凝土组合楼板受弯承载力的试验研究[J]. 郭彦林,马智刚,陈国栋,郑永会,尹晓东,玄俊男. 建筑结构. 2005(01)
博士论文
[1]圆钢管再生混凝土轴压构件长期静力性能研究[D]. 陈杰.哈尔滨工业大学 2016
硕士论文
[1]压型钢板-再生粗骨料混凝土组合板纵向剪切性能试验研究[D]. 李孝忠.哈尔滨工业大学 2019
[2]考虑栓钉影响的闭口型压型钢板组合楼板纵剪性能研究[D]. 朱春光.哈尔滨工业大学 2017
[3]压型钢板—混凝土组合板纵向剪切性能研究[D]. 王晓彤.哈尔滨工业大学 2016
[4]闭口式压型钢板—混凝土组合楼板纵向水平剪切粘结承载力试验研究[D]. 康众举.西安建筑科技大学 2007
本文编号:3540676
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