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粉煤灰混凝土具有良好的和易性和力学性能,在钢管混凝土结构中被大量应用。由于添加粉煤灰后,混凝土水化进程发生改变,表现出与普通混凝土不同的物理特征,其重要的时变性能—徐变也会改变。添加粉煤灰后混凝土徐变机理发生变化,较普通混凝土更复杂。因此,钢管粉煤灰混凝土的徐变与填充普通混凝土的也会不同。由于核心混凝土处于密封环境中,且在钢管紧箍作用下处于多轴应力状态,钢管粉煤灰混凝土的徐变是一个多因素耦合的复杂问题。徐变对钢管混凝土承载力的影响在各国规范中有所考虑,但掺加粉煤灰后,且经受一定时间的持荷后,其承载力如何变化在实践中却无法考虑,这方面的研究工作有待开展。 本项目主要对钢管粉煤灰混凝土徐变及其对承载力的影响开展理论和试验研究,主要研究工作如下: 1.开展应力状态下粉煤灰混凝土强度和弹性模量依时发展的理论和试验研究。在可压缩堆积模型基础上,建立了应力状态下粉煤灰混凝土强度和弹性模量发展的理论模型,并根据试验结果,对参数进行回归。 2. 开展密封条件下粉煤灰混凝土徐变试验研究。针对不同配比和轴压比的素粉煤灰混凝土试件施加持续荷载,获得了试件的徐变曲线。 3.建立粉煤灰混凝土徐变的簇模型。该模型反映混凝土徐变的粘弹性,本项目根据粉煤灰在混凝土中的水化机理,结合试验,建立的模型能够考虑粉煤灰掺量对混凝土徐变的影响。 4.开展钢管粉煤灰混凝土轴心受压和压弯构件徐变的理论和试验研究。在核心混凝土徐变的簇模型基础上,分析钢管粉煤灰混凝土轴心受压和压弯构件徐变的规律和参数影响。 5.进行徐变对钢管粉煤灰混凝土构件承载能力影响的理论和试验研究。在考虑徐变的混凝土本构关系基础上,建立考虑徐变的钢管粉煤灰混凝土承载力计算方法,通过计算回归,给出钢管粉煤灰混凝土承载力的徐变折减系数。 通过本项目的研究发现,较低轴压比持续荷载状态下粉煤灰混凝土的强度和弹性模量较无荷载作用的混凝土有所提高,提高幅度一般在5%左右。钢管粉煤灰混凝土徐变前期发展较为平缓,且较普通钢管混凝土徐变为小。对于轴心受压构件而言,徐变对钢管粉煤灰混凝土承载力的影响很小,而对压弯构件,徐变对其承载力的影响则不可忽略。 2100433B
粉煤灰混凝土具有良好的和易性,在钢管混凝土中被大量应用。然而,添加粉煤灰后钢管混凝土的长期性能却未得到重视,对其徐变及徐变对承载能力影响的研究尚未开展。添加粉煤灰后混凝土徐变机理发生变化,较普通混凝土更复杂。由于核心混凝土处于密封环境中,且在钢管紧箍作用下处于多轴应力状态,钢管粉煤灰混凝土的徐变是一个多因素耦合的复杂难题。对该问题的深入研究有助于在设计施工阶段合理考虑徐变影响和既有钢管混凝土结构状态的合理评估。.本项目在试验基础上,应用混凝土徐变固结理论和粘弹性模型,考虑粉煤灰影响混凝土固结的机理,建立密封环境下粉煤灰混凝土徐变模型。应用该模型,结合钢管混凝土轴心受压、压弯构件力学特点,建立钢管粉煤灰混凝土轴心受压和压弯构件徐变模型,分析粉煤灰类型和掺量对钢管粉煤灰混凝土徐变的影响。在理论研究和试验基础上,建立考虑徐变的钢管粉煤灰混凝土承载力计算公式,给出承载力的徐变折减系数。
这个可以通过配比变动粉煤灰用量(0%~35%之间)就能计算出来。粉煤灰和水泥的差价基本上在一倍左右。例如相差150~200元/吨。掺粉煤灰混凝土要便宜15元/方 以上。
粉煤灰加气砖生产工艺流程第一环节:原料的储存和供料原材料由运输车辆运入生产厂内,粉煤灰在原材料料场集中存放,袋装水泥或者散装水泥在水泥库内储存,使用时送入生产车间。其中石膏、铝粉等放在各自储存库内,使...
关于粉煤灰砌块的隔热性能,如果夏季在室内装设空调,墙体面临的是不稳定传热,则室内隔热和保温需要分别考虑。此时,影响隔热的指标主要是导温系数和表面蓄热系数。 粉煤灰砌块的导温系数很小,它阻止热流和温度波...
三峡工程永久船闸粉煤灰混凝土徐变试验研究
三峡工程永久船闸粉煤灰混凝土徐变试验研究——针对三峡电站二期工程永久船闸地面工程粉煤灰混凝土所进行的压缩徐变性能试验, 为该建筑物通航运行时混凝土变形监测分析提供科学的参数。
三峡工程永久船闸粉煤灰混凝土徐变试验研究
针对三峡电站二期工程永久船闸地面工程粉煤灰混凝土所进行的压缩徐变性能试验,为该建筑物通航运行时混凝土变形监测分析提供科学的参数。
本书重点阐述钢管混凝土徐变理论。本书主要内容包括钢管混凝土轴心受压、偏心受压、受弯构件以及钢管混凝土构件在温度影响下的徐变行为分析,钢管混凝土结构在考虑几何非线性、温度效应等因素作用下的徐变效应分析,钢管混凝土结构徐变效应的概率分析以及徐变对钢管混凝土结构适用性可靠度的影响,徐变对钢管混凝土结构动力特性、确定性动力响应、随机振动响应和动力可靠度的影响等内容。本书的研究内容属于钢管混凝土徐变研究的前沿问题。本书按照研究问题划分章节,每一章都独立、完整地叙述了一类问题,包括相应的研究背景、研究方法和过程、研究结论等。 本书可供从事土木工程领域研究的科技人员及高等院校相关专业的师生参考。
第1章绪论
11钢管混凝土徐变研究概述
111钢管混凝土构件徐变研究
112钢管混凝土结构徐变研究
113考虑温度效应的钢管混凝土徐变研究
114钢管混凝土徐变不确定性研究
115钢管混凝土徐变研究总结与展望
12本书主要研究内容
第2章混凝土徐变理论
21引言
22混凝土材料的徐变
221混凝土变形性能
222混凝土徐变机理
223温度对混凝土徐变的影响
224混凝土徐变流变模型
23混凝土徐变的微观本构模型
231混凝土徐变的固结理论
232混凝土徐变的微预应力固结理论
24混凝土徐变的数学模型
241普通混凝土徐变的B3模型
242硅粉混凝土徐变的B3修正模型
243粉煤灰混凝土徐变的B3修正模型
244混凝土徐变的微预应力固结理论数学模型
245考虑温度效应的微预应力固结理论数学模型及其数值解法
246考虑温度效应的混凝土徐变B3修正模型
25多轴应力状态下的混凝土徐变
26小结
第3章钢管混凝土构件徐变
31引言
32钢管混凝土轴心受压构件的徐变
321钢管混凝土轴心受压构件的受力分析
322钢管混凝土轴心受压构件的紧箍应力
323钢管混凝土轴心受压构件的徐变
324模型验证
325参数分析
33钢管混凝土偏心受压构件的徐变
331钢管混凝土偏心受压构件的受力分析
332钢管混凝土偏心受压构件的紧箍应力
333钢管混凝土偏心受压构件的初始应力
334钢管混凝土小偏心受压构件的徐变
335钢管混凝土大偏心受压构件的徐变
336模型验证
337参数分析
34钢管混凝土受弯构件的徐变
341钢管混凝土受弯构件的工作原理
342钢管混凝土受弯构件的受力分析
343钢管混凝土受弯构件的徐变
344参数分析
35考虑温度效应的钢管混凝土构件徐变
351考虑温度效应的钢管混凝土轴心受压构件徐变
352考虑温度效应的钢管混凝土小偏心受压构件徐变
353考虑温度效应的钢管混凝土大偏心受压构件徐变
354参数分析
36钢管高强混凝土轴心受压构件的徐变
361试验内容及方法
362试验结果及分析
363模型建立
364模型验证
365参数分析
37小结
第4章钢管混凝土结构徐变
41引言
42结构徐变效应的确定性分析
421增量型类弹性本构关系和简化方法
422结构徐变效应分析方法
423考虑几何非线性的结构徐变效应分析方法
424考虑温度作用的结构徐变效应分析方法
43结构徐变效应的概率分析
431结构徐变效应分析的不确定性
432结构徐变效应的概率分析方法
433敏感性分析方法
44确定性徐变效应数值模拟
441工程概况
442有限元模型
443考虑几何非线性的徐变效应分析结果
444考虑温度作用的徐变效应分析结果
445参数分析
45概率性徐变效应数值模拟
451计算模型
452极限状态定义
453模型验证
454结果与分析
46小结
第5章徐变对钢管混凝土结构确定性地震响应的影响
51引言
52徐变对结构动力性能影响的关键问题
521徐变对结构动力性能的影响机制
522混凝土徐变后效
523徐变后几何非线性梁单元的切线刚度矩阵
53考虑徐变效应的结构动力分析
531运动方程的建立
532特征问题数值解法
533结构动力响应数值解法
54徐变对钢管混凝土结构确定性地震响应影响的数值模拟
541计算模型
542徐变对结构动力特性的影响
543徐变对结构地震响应的影响
55小结
第6章徐变对钢管混凝土结构随机地震响应的影响
61引言
62地震地面运动的随机模型
621随机地震动的谱描述
622地震地面运动加速度功率谱密度模型
623地震地面运动空间变化效应
624地震激励功率谱的分解
63结构随机地震响应分析的数值方法
631一致激励下结构随机地震响应
632非一致激励下结构随机地震响应
64徐变对钢管混凝土结构随机地震响应影响的数值模拟
641计算模型
642徐变对结构随机地震响应的影响
65小结
第7章徐变对钢管混凝土结构动力可靠性的影响
71引言
72结构的首次超越破坏准则
73随机反应超越界限的概率分析
74基于Poisson假设的动力可靠性分析
741随机反应最大值的概率分布
742确定界限下的动力可靠性
743随机界限下的动力可靠性
75徐变对钢管混凝土结构动力可靠性影响的数值模拟
751徐变对随机反应最大值的影响
752徐变对动力可靠性的影响
76小结
参考文献
内容介绍
《钢管混凝土徐变》在对钢管混凝土构件进行力学分析的基础上,应用混凝土徐变的继效流动理论及多轴应力下混凝土徐变理论,对钢管混凝土构件的徐变进行了分析,并给出简便的设计公式,将其应用于钢管混凝土的格构柱、框架结构和拱桥结构中。全书共分7章,主要内容包括绪论、钢管混凝土的轴心受压构件徐变、小偏心受压构件徐变、大偏心受压构件徐变、受弯构件徐变及钢管混凝土结构徐变等。《钢管混凝土徐变》可供从事土木工程、力学研究等的科技人员及高等院校相关专业师生参考。
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