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31.
为研究配置 630 MPa 高强钢筋 UHPC 梁正常使用阶段裂缝宽度的计算方法,对 6 根配置 630 MPa 高强钢筋 UHPC 梁进行受弯性能试验,分析试验梁裂缝宽度、挠度及钢筋应力变化规律,建立高强钢筋 UHPC 梁裂缝宽度计算公式。研究结果表明:(1)受拉钢筋屈服前,裂缝宽度的扩展呈线性规律,裂缝数量不断增加;当裂缝宽度为 0.34 mm 时,受拉钢筋屈服,裂缝数量和间距趋于稳定,表现出较好的延性;(2)破坏时受拉钢筋均已屈服,混凝土达到极限压应变,高强钢筋与 UHPC 的配合使用可充分发挥两者优良的力学性能;(3)随着 UHPC 梁的配筋率增大, 试件承载力显著提高,正常使用阶段最大裂缝宽度减小,但延性降低,开裂荷载基本不变;(4)基于 40 组试验数据, 对 JGJ/T465—2019 规范的裂缝宽度计算公式中钢纤维对钢筋钢纤维混凝土构件裂缝宽度影响系数进行修正,建立适用于 UHPC 梁的裂缝宽度计算公式,修正公式计算值与试验值吻合良好。 相似文献
32.
目的为30CrMnSiA高强钢的大气腐蚀防护设计、应用范围扩展和开发新钢种提供有益的借鉴和参考。方法采用腐蚀质量损失、XRD和SEM研究了30CrMnSiA高强钢在工业和海洋大气环境暴露60个月的大气腐蚀行为。结果 30CrMnSiA高强钢在工业和海洋大气环境中腐蚀质量损失随暴露时间变化的双对数函数分别是lgΔw=2.245+0.387lg t和lgΔw=2.822+0.637lg t。纤铁矿和针铁矿是两种大气环境中形成的腐蚀锈层的主要成分,除了纤铁矿和针铁矿外,在海洋大气环境形成的锈层中还发现了四方纤铁矿。随着暴露时间的延长,在海洋大气环境中形成的锈层呈现逐渐剥落的趋势。结论 30CrMnSiA高强钢在海洋大气环境中表现出较高的腐蚀敏感性,在工业大气环境中表现出较低的腐蚀敏感性。 相似文献
33.
火灾高温会造成截面的残余应力重分布。为了得到钢构件在火灾后的极限承载力,需要对火灾后截面的残余应力分布进行研究。采用切条法对普通Q235钢热轧H型截面和高强度Q460钢焊接H型截面在火灾前后的残余应力分布进行试验研究,得到了未受火构件和受火后构件截面的残余应力分布大小和模式,并对受火前后的残余应力进行了对比。研究发现,火灾高温将大大降低构件的截面残余应力;火灾前后的分布模式没有变化,对普通Q235钢热轧H型截面,翼缘的分布模式是"V"型,腹板的分布模式是斜边的"U"型;对高强度Q460钢焊接H型截面,翼缘的分布模式是斜边的"W"型。 相似文献
34.
为了解再生粗骨料高强混凝土柱的压弯力学性能,进行了4根大尺寸钢筋混凝土柱大偏心受压重复荷载试验,包括方形与圆形两种截面柱,方形截面边长为600 mm×600 mm,圆形截面直径为675mm。研究变化参数为再生粗骨料取代率。在试验基础上,分析了其破坏特征、承载力、刚度及截面应变发展规律。结果表明,不同截面形式的再生粗骨料高强混凝土柱,其大偏压破坏过程、破坏形态、刚度退化、截面应变发展规律与普通混凝土柱的没有明显区别。参照现行混凝土结构设计规范的相关设计公式计算其极限承载力,计算结果与试验结果符合良好,计算精度能够满足工程要求。 相似文献
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粉煤灰是从燃煤电厂锅炉烟气中收集到的十分细小的微粒,80微米(μm)孔筛的筛余为10~30%,它污染江河,污染大气,吞没良田,危害无穷.但粉煤灰的化学成份主要为AL2O3和SiO2,两者含量在60%以上,而粉煤灰的活性主要取决于AL2O3和SiO2,粉煤灰的活性对改善索瑞尔水泥砂浆的防水性,抗压性、抗折性,能起到十分重要的作用,利用粉煤灰的这一特点,将粉煤灰与索瑞尔水泥砂浆科学配比,再加入适量的增强剂,有机发泡剂,通过模具制成物美价廉可取代实心粘土砖的高强轻质空心保温隔墙板,即充分利用了粉煤灰变废为宝,又达到了保护环境的目的. 相似文献
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社会在不断的进步.科技也在不断的发展.为、了保证综采工作面能够安全快速的回撤,特引入了高强聚酯纤维柔性网工艺,代替传统的金属网的回撤工艺。在传统的回撤方法中.每一个回撤循环都需要大量的人手而且运网、挂网和联网都是人工操作.不仅耗费了大量的人力物力而且员工的人身安全没有保障。采用新型的高强聚酯纤维柔性网不仅改善了工艺而且使工艺流程中对于人力资源的浪费也有所减少,既保障了人身安全又提高了回撤效率. 相似文献
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40.
高温下高强度混凝土的爆裂规律与柱截面温度场计算 总被引:5,自引:1,他引:5
通过对国内外相关研究结果的整理和分析,总结了高温下高强混凝土的爆裂规律。编制了柱截面温度场的计算程序,并考虑了高温爆裂对温度场的影响,对高强混凝土柱的截面温度场进行了计算分析,给出了截面中轴线上由于爆裂引起的温度变化的回归公式。 相似文献