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FRP与钢双管约束混凝土应力应变关系理论模型

2024-05-30

FRP与钢双管约束混凝土应力-应变关系理论模型

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在平面应变条件下对FRP-混凝土-钢混合双管柱进行力学分析,考虑混凝土和钢管的弹塑性,通过FRP管有无达到极限状态判断试件是否破坏,提出FRP与钢双管约束混凝土应力-应变关系理论模型,理论计算曲线与试验曲线吻合较好。在理论模型基础上对FRP与钢双管约束混凝土应力-应变曲线进行参数分析,考察FRP管类型、空心率、钢管径厚比、混凝土强度以及钢管强度对混凝土应力-应变曲线的影响,研究表明FRP管类型、空心率和混凝土强度对应力-应变曲线有影响,钢管径厚比和钢管强度几乎没有影响。

型钢钢管混凝土轴压柱核心混凝土应力应变关系
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目前frp约束混凝土轴压应力-应变关系大都只考虑frp管环向受拉。针对frp管约束混凝土的轴心受压性能进行分析,考虑其承受压力造成约束模量降低的影响,在现有约束混凝土模型的基础上,提出一种考虑frp管在双向受力情况下的应力-应变关系分析模型,并与试验结果进行了分析对比,分析结果与试验结果吻合较好。还依据这一模型进行了参数研究。

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确定frp约束钢管混凝土柱的应力-应变关系是研究其力学性能的关键。根据弹性理论,引入等效约束效应系数,分别提出frp约束钢管混凝柱的承载力和峰值应变的计算公式。在此基础上,建立了frp约束钢管混凝土柱的应力-应变关系模型,该模型可分为三个阶段:弹性阶段、强化段和下降段。该模型较好地反映了frp约束钢管混凝土柱应力-应变关系的特点,考虑了各因素对frp约束钢管混凝土柱力学性能的影响。模型的计算值与试验结果吻合较好。

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在国内外试验研究基础上,分析了纤维增强复合材料(frp)约束混凝土矩形柱的特点,指出frp约束后混凝土矩形柱的应力-应变关系曲线可能有软化段或硬化段。指出frp约束混凝土矩形柱的转折点应力和应变主要与frp侧向约束刚度和混凝土弹性模量比值有关,并提出相应的计算公式。指出frp约束混凝土矩形柱的极限应力和应变主要与frp侧向约束强度、frp类型、矩形截面的转角、混凝土强度等参数有关,提出极限应力和极限应变可在等价frp约束以矩形截面较大边为直径的等价圆柱体极限应力和应变基础上乘以相应的折减系数得到,该计算方法简单且较全面地考虑了各影响参数。最后,提出三个确定frp约束混凝土矩形柱的应力-应变关系模型,各模型在一定的条件下均与试验结果符合较好。

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混凝土应力应变曲线 桥梁与隧道工程 硕士1106班 学号:11121295 姓名:吴春武 以下曲线的绘制均以c30混凝土为例 应力应变曲线1:模型为我国原《混凝土结构设计规范》(gbj 10-89)曾经建议的表达式。此曲线由上升段和水平段组成。 上升段公式为 ])()(2[2 00 0 水平段公式为 0 此公式选取0=0.002,u=0.0035,r85.00 r:混凝土立方体抗压强度 进而通过表格计算各个应变下的应力绘制表格。 应力应变曲线2:模型为desayi和krishnan公式下的应力应变 曲线。所用的计算公式为: 2 0 )(1 e 此公式选取0=0.002,0035.0u, 2/30mmkne 这一公式模型可以用统一的表达式表达上升段和下降段。 应力应变曲线3:hongnestad表达式下的应力应变曲线。所应用 的上升段计算公式为:

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基于修正iwan模型的软黏土动应力–应变关系研究——在循环荷载作用下,饱和软黏土由于孔压上升和结构重塑会发生应变软化;同时会产生累积塑性应变。而且,当存在初始偏应力时,累积塑性应变的发展速率加快,并随着循环次数的增加,滞回圈明显向右滑移。正基于此...

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超厚钢管约束混凝土推出试验力学模型

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目的研究超厚-钢管约束混凝土柱受压推出试验的力学行为,揭示钢管/混凝土粘接滑移规律.方法建立超厚-钢管约束混凝土柱受压推出的轴对称弹性力学模型.测量超厚-钢管约束混凝土柱的轴向位移和钢管的轴向位移.在试验的基础上,引入粘接层的概念,建立粘接切应力-粘接切应变关系.结果钢管、混凝土之间的切应力沿高度均匀分布,钢管与混凝土之间有沿轴向的均匀滑移,因此由超厚-钢管约束混凝土柱受压推出试验可以比较精确地测出超厚-钢管约束混凝土之间的粘接切应力.结论轴对称弹性力学模型用于模拟超厚-钢管约束混凝土柱受压推出是正确的.在钢管和混凝土之间存在粘接薄层,钢管与混凝土之间沿轴向的滑移可以等效为粘接层的剪切变形,由推出试验可以确定粘接层的剪切应力-应变关系.

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三轴作用下塑性混凝土应力应变特性试验

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为了分析塑性混凝土的应力应变关系,设计了2组配合比浇筑18个圆柱体试件进行三轴试验,得到了试件的工程应力应变曲线。通过分析工程应力应变曲线的特性修正了工程应力应变曲线,并分析了不同配合比下塑性混凝土峰值应力、割线模量与围压的相关关系。结果表明:围压作用下的应力应变曲线在弹性阶段后表现出明显的应变硬化特征,随着应力的不断增加,应变增大,待应变增加到10-3左右后,应力基本保持不变,即没有峰值应力,并且应力应变曲线几乎没有下降段;通过面积修正法对试验数据进行修正,修正后的应力应变曲线比较符合实际;提出了三轴作用下应力应变曲线修正后上升段曲线的本构关系模型,拟合程度达到99.5%。

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xyepsisigma 000000 0.050.0988540.0000822965613-0.000082-2965612.5 0.10.192430.0001645772900-0.000164-5772900 0.150.2807510.0002468422538-0.000246-8422537.5 0.20.363840.00032810915200-0.000328-10915200 0.250.4417190.0004113251563-0.00041-13251562.5 0.30.514410.00049215432300-0.000492-15432300 0.350.5819360.00057417458088-0.000574-17458087.5 0.40.644320.0

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为了分析塑性混凝土应力应变关系,共设计8组配合比48个试件,进行了了单轴抗压试验,得到了塑性混凝土典型的应力应变曲线。通过将其与常规混凝土应力应变关系曲线进行对比,并从应变、应力、曲线切线斜率、裂缝4个方面进行分析,得到了塑性混凝土全过程的应力应变特性。研究发现,塑性混凝土应力应变曲线上升段规律符合boltzmann模型,下降段规律符合logistic模型,其拟合程度超过95%。结合上升段和下降段的数学模型,通过研究给出了模型参数的物理意义,可反映出塑性混凝土应力应变的基本特性。研究成果对塑性混凝土弹性模量测试、设计、施工等工作具有参考意义。

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分析bfrp约束混凝土方柱的受力情况,在试验的基础上,进行数据分析,阐述了影响bfrp约束混凝土力学性能的参数,分析bfrp约束钢筋混凝土方柱的强度比和含纤特征值关系,含纤特征值和峰值应变的关系,含纤特征值和极限应变的关系,得出fλ对于应力和应变都有极大的影响。

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对型钢-钢管混凝土轴压柱核心混凝土的受力特征进行分析;借鉴典型的约束混凝土本构关系,提出核心混凝土等效单轴受压应力-应变关系模型,该模型考虑了型钢翼缘对核心混凝土约束效应的贡献。利用所建立的核心混凝土应力-应变关系模型,采用数值方法对型钢-钢管混凝土轴压组合柱的荷载-变形关系进行分析。研究结果表明:核心混凝土内部存在双重约束区域,其力学性能与钢管混凝土柱中的核心混凝土存在差异;数值计算结果与试验结果较吻合,表明所提出的核心混凝土应力-应变关系模型能较准确地描述型钢-钢管混凝土轴压柱的受力过程、变形特征和承载能力等基本力学性能。

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刘仲男

职位:建筑师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

FRP与钢双管约束混凝土应力应变关系理论模型文辑: 是刘仲男根据数聚超市为大家精心整理的相关FRP与钢双管约束混凝土应力应变关系理论模型资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。PC版访问: FRP与钢双管约束混凝土应力应变关系理论模型
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