导读:本文包含了偏压柱论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:偏压,混凝土,偏心,钢管,计算方法,型钢,双向。
偏压柱论文文献综述
史艳莉,赵萌萌,王景玄[1](2019)在《长期荷载作用下内配工字型钢方钢管混凝土偏压柱力学性能分析》一文中研究指出利用ABAQUS软件建立了考虑长期荷载作用下的内配工字型钢方钢管混凝土偏压柱的数值分析模型。通过与已有试验数据对比,验证了数值模型的合理性。在此基础上,对该类新型组合柱的荷载-挠度曲线、材料应力发展和分布、材料接触应力等进行全过程分析,同时与不考虑长期荷载作用的结果进行对比,并对长期荷载作用下组合柱承载力的影响因素进行参数分析。结果表明:长期荷载作用下组合柱产生了内力重分布,加速了混凝土受拉区和钢材的塑性发展,降低了钢管和型钢对混凝土的约束作用;考虑长期荷载作用的组合柱极限承载力较一次加载的情况有所减小,对应的跨中挠度增大;在计算参数范围内,长期荷载使内配型钢方钢管混凝土偏压柱承载力降低幅度在15%以内。(本文来源于《钢结构(中英文)》期刊2019年07期)
李艳艳,邢维新,杜颜胜,戎贤[2](2019)在《高强钢矩形钢管混凝土偏压柱有限元分析及规范对比》一文中研究指出为了验证高强钢矩形钢管混凝土柱在国内现行规范中的适用性,在已有的3根Q420和4根Q460高强钢矩形钢管混凝土偏压柱试验的基础上,应用ABAQUS对试件进行数值模拟,对比试验结果来验证模型的正确性。然后根据GB 50936-2014、DB/T 29-57-2016、CECS 159:2004和JGJ 138-2016中宽厚比限值和长宽比限值要求,建立15个Q460矩形钢管混凝土柱有限元模型,通过有限元计算得到的N-M曲线与规范计算方法得到的N-M曲线进行比较,以分析Q460矩形钢管混凝土偏压柱在规范中的适用性。结果表明:在各自规范的宽厚比限值以内,对于Q460高强钢矩形钢管混凝土偏压柱的设计,GB 50936-2014、CECS 159:2004和DB/T 29-57-2016能继续适用,而JGJ 138-2016偏于不安全。在各自规范的长宽比限值以内,对于Q460高强钢矩形钢管混凝土偏压柱的设计,CECS 159:2004和JGJ 138-2016能满足安全性要求。(本文来源于《硅酸盐通报》期刊2019年07期)
崔航[3](2019)在《方钢管型钢再生混凝土偏压柱受力性能研究》一文中研究指出再生混凝土技术的发展与应用,既解决了建筑垃圾难处理问题,又节约了自然资源,有效地保护了生态环境。目前对再生混凝土组合结构的轴压性能研究已经比较成熟了,但对于钢管型钢再生混凝土组合柱在偏压性能方面的研究较少,本文结合型钢再生混凝土组合柱和钢管再生混凝土组合柱的优点并且有效克服两者在力学性能上的不足,提出了方钢管型钢再生混凝土偏压柱,对该类偏压柱受力性能进行了深入研究和分析,具有一定的理论意义和实际应用价值。通过观察偏压柱在试验过程中的破坏过程及破坏形态特征,获取了试件的荷载-位移曲线,主要研究了试件长细比、偏心距、再生骨料取代率、再生混凝土强度、钢管宽厚比、型钢配钢率以及型钢截面形式等参数对偏压柱受力性能的影响。基于试验研究,利用ABAQUS有限元模拟软件建立了该类偏压柱的数值模型,通过数值计算获取了各试件的有限元计算曲线及不同部件在不同时刻的应力云图,通过对比模拟变形和试验变形以及计算曲线和试验曲线的吻合程度,验证了该类偏压柱模型建立的合理性。并对试验设计参数做了参数拓展分析,结果表明,试件内部型钢先于方钢管达到屈服状态,受压区方钢管发生局部鼓曲破坏,鼓曲部位的再生混凝土发生压溃破坏,试件整体向受压区弯曲;偏压柱承载力随再生骨料取代率、偏心距、方钢管宽厚比、长细比的增加而降低;随着再生混凝土强度等级和钢材的强度提高而增加,其中再生骨料取代率对偏压柱承载力影响较小,长细比和偏心距对偏压柱的承载力影响较为显着,最大降幅分别为17.95%、19.05%。分别根据中国规程和美国规程,引入试件偏心距、再生骨料取代率和长细比对承载力的不利影响指标,通过拟合得到适用于该类偏压柱的实用承载力计算公式,研究结论可为该类偏压柱在实际工程应用中提供参考。(本文来源于《西安理工大学》期刊2019-06-30)
杨永清,王文东,李晓斌,赵刚云,严猛[4](2019)在《高韧性树脂钢丝网混凝土侧面加固RC偏压柱试验研究》一文中研究指出为探究超强高韧性树脂钢丝网混凝土(HTRCS)加固技术对拱桥拱肋的加固效果,设计制作6根钢筋混凝土柱试件进行偏心受压试验,研究加固前、后钢筋混凝土柱在偏心压力作用下的裂缝发展、破坏形式、开裂荷载和承载力、荷载~侧向挠度曲线等,并分析加固层作用机理。结果表明:HTRCS加固不会改变钢筋混凝土偏心受压柱的破坏形态,但能有效地改善大偏心受压柱的裂缝发展形态;HTRCS加固能显着提高偏心受压柱的极限承载力和大偏心受压柱的抗裂性能,对于远轴侧加固的大偏心受压柱和近轴侧加固的小偏心受压柱,HTRCS加固效果最优;HTRCS加固能够提高偏心受压柱的刚度。(本文来源于《桥梁建设》期刊2019年03期)
毛德均,钱永久[5](2019)在《套箍法加固RC偏压柱承载力计算方法研究》一文中研究指出为研究套箍法加固RC偏压柱的承载力实用计算方法,利用29根加固柱的试验资料,对《混凝土结构加固设计规范》GB 50367—2013和GB 50367—2006的承载力计算方法进行了研究,将试件承载力计算值与实测值进行对比发现,两部规范的承载力计算结果比较接近,计算结果的整体准确性都不够好、偏于不安全,尤其对大偏压柱的承载力计算较为不安全。根据加固柱的受力破坏特性,定义了3种破坏极限状态,基于3种极限状态下的截面应变分布分析,建立了加固柱的承载力计算公式,验证表明,该公式的计算结果与试验结果吻合较好,且偏于安全。(本文来源于《防灾减灾工程学报》期刊2019年03期)
胡翔骞[6](2019)在《氯盐干湿循环作用下TRC加固大偏压柱的力学性能研究》一文中研究指出位于海水潮汐区的钢筋混凝土柱受氯盐干湿交替的侵蚀,这种恶劣的环境容易引起钢筋的锈蚀和混凝土的劣化,RC柱的耐久性能不断降低,需要通过修复加固来保证其良好的服役状态。纤维编织网增强混凝土(Textile Reinforced Concrete,TRC)具有抗侵蚀能力强、比强度高和控裂效果好的优点,近些年来,采用这一新型复合材料对RC构件进行修复加固是众多学者研究的课题。RC柱作为结构的重要承重构件,在实际工程应用中其承载力主要取决于弯矩和轴力的相互作用。为此,本文开展氯盐干湿循环作用下TRC加固大偏心柱力学性能的试验研究,考虑加固层数、加固方式、偏心距、短切纤维体积掺量、氯盐干湿循环次数和前期持载的应力水平对加固柱力学性能的影响,具体研究内容如下:(1)试件的承载力随TRC加固层数的增加而提高,但二者并不是线性关系;相比于TRC纵向加固的方法,横向加固对大偏心受压柱的加固效果不太理想;在TRC基体中掺入短切纤维会改善受拉侧混凝土表面横向裂缝的发展模式,试件的承载力也有所增加。(2)在本文的研究范围内,荷载偏心距越大,TRC加固柱的承载力提高越明显。相比于未加固试件延性有所降低,这对于长细比较大的RC柱来说,会减小纵向弯曲的影响,大偏心柱在正常使用阶段的性能得以改善;氯盐干湿循环次数的增加会对TRC的微观结构造成损伤,进而削弱TRC的加固效果。(3)在氯盐侵蚀-荷载耦合作用下,随着持载应力水平的提高,TRC加固试件的力学性能出现劣化。对于实际工程中的修复加固可以通过卸载来消除前期受力历史所带来的不利影响。(4)通过分析TRC纵向加固大偏心柱的承载机理,考虑氯盐侵蚀环境对TRC造成的损伤,提出TRC加固大偏心柱的正截面承载力计算公式。试验结果和理论值的误差较小,验证了该计算公式的准确性。(本文来源于《中国矿业大学》期刊2019-05-01)
吴泓均,王志滨,林鑫[7](2019)在《六边形钢管混凝土双向偏压柱的力学性能研究》一文中研究指出对六边形钢管混凝土柱在双向偏压荷载作用下的力学性能进行研究。在确定钢和混凝土本构模型基础上,运用有限元软件ABAQUS模拟典型六边形钢管混凝土双向偏压构件的荷载-变形曲线,开展工作机理分析和参数分析。机理分析表明:在双向偏压荷载作用下,六边形钢管混凝土柱表现出较高的极限承载力和延性;钢管对混凝土可起到有效约束作用,角部区钢管对混凝土的约束效果高于平直段钢管。参数分析表明:在小轴压比情况下,六边形钢管混凝土双向偏压构件的弯矩相关曲线呈1/4圆形;否则呈1/4椭圆形。最后提出该类双向偏压构件承载力的简化计算式。与有限元计算结果对比,简化计算结果偏于保守,可供工程设计参考。(本文来源于《工业建筑》期刊2019年04期)
吴泓均,王志滨,郝怀霖[8](2019)在《圆端形钢管混凝土双向偏压柱的力学性能研究》一文中研究指出在合理确定钢和混凝土本构模型基础上,运用有限元数值分析软件ABAQUS模拟典型圆端形钢管混凝土双向偏压柱的荷载-变形曲线,开展工作机理分析.分析结果显示:在双向偏压荷载作用下,圆端形钢管混凝土柱能表现出较高的极限承载力和延性;钢管对核心混凝土可起到有效约束作用,圆弧段钢管对混凝土的约束效应高于平直段钢管.典型算例表明圆端形钢管混凝土双向偏压柱的M_x/M_(ux)-M_y/M_(uy)相关曲线呈四分之一椭圆形.最后提出该类双向偏压柱承载力的简化计算式,与有限元模拟结果对比,简化计算结果偏于保守.(本文来源于《福州大学学报(自然科学版)》期刊2019年04期)
孙炯,王银辉,彭卫,朱奇挺[9](2018)在《纵向预应力加固混凝土偏压柱破坏过程的数值仿真分析》一文中研究指出为了研究以纵向预应力张拉加固钢筋混凝土偏心受压构件效果及影响因素,开展了加固后偏压柱破坏过程的数值仿真分析研究。利用ANSYS有限元计算软件,模拟了不同偏心距和加固方式下偏压柱构件加载破坏全过程,探讨了纵向预应力钢绞线加固方式、外荷载偏心距以及钢绞线初张拉力值等因素对偏压柱承载能力、刚度和破坏时塑性性能的影响。研究表明,预应力加固能有效提高偏心受压柱的极限承载能力和抗弯刚度,破坏状态构件截面内塑性发展更加充分,属性破坏的变形特点更加明显;而且,当偏心距较大时,单侧预应力张拉的加固效果更加明显。(本文来源于《混凝土》期刊2018年11期)
彭飞,薛伟辰[10](2018)在《FRP筋混凝土偏压柱承载力计算方法》一文中研究指出采用OpenSees有限元程序建立纤维增强复合材料(fiber-reinforced polymer,FRP)筋混凝土偏压柱非线性分析模型,通过已有试验结果验证了该模型的合理性。基于该模型开展了18 000根FRP筋混凝土(FRP-RC)偏压柱二阶效应的参数分析,主要参数包括材料强度、荷载偏心率、长细比、FRP筋类型和配筋方案等。分析结果表明,我国GB 50010—2010《混凝土结构设计规范》中钢筋混凝土偏压柱的弯矩增大系数低估了FRP-RC偏压柱的二阶效应。通过对参数分析结果的回归分析,得到了FRP-RC偏压柱的弯矩放大系数修正计算公式。此外,基于平衡条件和变形协调条件,推导了FRP-RC柱正截面承载力计算式。结合弯矩放大系数法和正截面承载力计算式,提出了FRP-RC偏压柱承载力计算方法。将收集的国内外43个FRP-RC偏压柱试件承载力试验值与该方法计算值进行了对比,二者吻合良好。(本文来源于《建筑结构学报》期刊2018年10期)
偏压柱论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
为了验证高强钢矩形钢管混凝土柱在国内现行规范中的适用性,在已有的3根Q420和4根Q460高强钢矩形钢管混凝土偏压柱试验的基础上,应用ABAQUS对试件进行数值模拟,对比试验结果来验证模型的正确性。然后根据GB 50936-2014、DB/T 29-57-2016、CECS 159:2004和JGJ 138-2016中宽厚比限值和长宽比限值要求,建立15个Q460矩形钢管混凝土柱有限元模型,通过有限元计算得到的N-M曲线与规范计算方法得到的N-M曲线进行比较,以分析Q460矩形钢管混凝土偏压柱在规范中的适用性。结果表明:在各自规范的宽厚比限值以内,对于Q460高强钢矩形钢管混凝土偏压柱的设计,GB 50936-2014、CECS 159:2004和DB/T 29-57-2016能继续适用,而JGJ 138-2016偏于不安全。在各自规范的长宽比限值以内,对于Q460高强钢矩形钢管混凝土偏压柱的设计,CECS 159:2004和JGJ 138-2016能满足安全性要求。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
偏压柱论文参考文献
[1].史艳莉,赵萌萌,王景玄.长期荷载作用下内配工字型钢方钢管混凝土偏压柱力学性能分析[J].钢结构(中英文).2019
[2].李艳艳,邢维新,杜颜胜,戎贤.高强钢矩形钢管混凝土偏压柱有限元分析及规范对比[J].硅酸盐通报.2019
[3].崔航.方钢管型钢再生混凝土偏压柱受力性能研究[D].西安理工大学.2019
[4].杨永清,王文东,李晓斌,赵刚云,严猛.高韧性树脂钢丝网混凝土侧面加固RC偏压柱试验研究[J].桥梁建设.2019
[5].毛德均,钱永久.套箍法加固RC偏压柱承载力计算方法研究[J].防灾减灾工程学报.2019
[6].胡翔骞.氯盐干湿循环作用下TRC加固大偏压柱的力学性能研究[D].中国矿业大学.2019
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[8].吴泓均,王志滨,郝怀霖.圆端形钢管混凝土双向偏压柱的力学性能研究[J].福州大学学报(自然科学版).2019
[9].孙炯,王银辉,彭卫,朱奇挺.纵向预应力加固混凝土偏压柱破坏过程的数值仿真分析[J].混凝土.2018
[10].彭飞,薛伟辰.FRP筋混凝土偏压柱承载力计算方法[J].建筑结构学报.2018