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| 1 | 预应力RPC箱梁开裂弯矩计算方法显示文摘预应力箱梁是现有活性粉末混凝土(RPC)桥梁的主要结构形式。以预应力RPC箱梁受弯性能为主要研究目的,应用ANSYS通用程序建立有限元模型,对RPC梁受弯过程的荷载-位移曲线、开裂、极限荷载等受力行为进行分析。有限元分析结果与试验结果吻合良好。应用有限元方法、以混凝土强度为参数的分析表明,RPC梁的初裂荷载、钢筋屈服荷载和极限荷载比普通混凝土梁可分别提高34.1%、34.3%和35.1%。对RPC箱梁开裂弯矩计算方法开展了分析。现行规范《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁设计规范》(JTG D62-2004)算法中截面塑性影响系数r值不能准确反映RPC的材性,计算结果比试验值偏大较多,不宜采用;提出了预应力RPC箱梁开裂弯矩计算方法,其计算结果与多根RPC梁试验结果的比值为0.91~0.96,能满足工程计算精度的要求,可供预应力RPC梁设计计算参考。 | 黄卿维 胡曙光 杜任远 陈宝春 丁庆军 | 2015 | 土木工程学报2015,48,S1: | 6 |
| 2 | 活性粉末混凝土(RPC)梁柱节点抗震性能非线性有限元分析显示文摘为了研究活性粉末混凝土(RPC)梁柱节点的抗震性能,本文运用有限元软件ABAQUS,对22个RPC梁柱节点进行分析,得到各节点的滞回曲线和骨架曲线,研究柱端轴压比、节点核芯区箍筋配筋率和梁、柱纵筋配筋率对RPC梁柱节点的滞回特性、延性、承载力等抗震性能的影响规律.研究发现,RPC梁柱节点与高强混凝土梁柱节点受力变化规律基本一致.随着轴压比的增加,RPC梁柱节点延性显著下降,当轴压比低于0.6时,构件极限承载力随轴压比增加而增加,当轴压比高于0.6时,构件极限承载力开始呈现下降趋势;随着节点核芯箍筋配筋率的增加,延缓了构件强度与刚度的退化,并使构件的延性、极限承载力有所提升,当节点核芯配箍率低于1.01%时,构件的承载能力和塑形变形能力较差;随着梁、柱纵筋配筋率的增加,构件极限承载力及延性有所提升. | 鞠彦忠 李春雨 王德弘 | 2015 | 应用基础与工程科学学报2015,23,5: | 4 |
| 3 | 基于可靠度的预应力RPC梁材料分项系数的确定显示文摘基于活性粉末混凝土(RPC)基本材料参数以及构件几何尺寸与材料力学性能的概率统计参数,建立了预应力RPC梁受弯正截面抗裂承载力和极限承载力计算公式,以RPC抗压本构关系为基础,通过积分方法计算出了等效矩形及特征系数。基于可靠度理论,采用蒙特卡罗方法,编制程序对1392种工况进行了大量的随机抽样计算分析,通过统计分析,给出了预应力RPC梁构件的开裂计算折减系数和弯曲抗压分项系数,并建议RPC抗裂计算折减系数取0.75,弯曲抗压材料分项系数取1.35。进一步研究表明,过于高的RPC材料分项系数对构件可靠度水平提高影响不大,但会造成巨大浪费。 | 张明波 曾滨 | 2015 | 土木工程学报2015,48,S1: | 3 |
| 4 | 钢纤维活性粉末混凝土数值建模方法显示文摘针对含钢纤维活性粉末混凝土数值建模方法,提出了判断钢纤维在投放过程中是否交叉的优化算法(钢纤维外包六面体法)。该方法通过在当前投放钢纤维外侧构建外包六面体,把曲面图元间的交叉判别问题简化为线段与线段或矩形与矩形之间相互位置关系的判别问题,降低了数值建模过程编程难度。并通过第1次粗判与第2次细判,实现了钢纤维在投放过程中的交叉判别,有效提高了投放运算效率。利用Matlab软件编程实现上述算法,完成钢纤维活性粉末混凝土数值建模过程。通过与同钢纤维含量活性粉末混凝土圆柱体试样(h=100 mm,R=50 mm)切片比较,发现数值模型与试验试样对应切片面内钢纤维的分布较一致,能较好地模拟钢纤维在活性粉末混凝土中的分布情况。 | 王晓飞 张晓虎 王阳平 吴礼程 李静 | 2015 | 建筑结构学报2015,36,S2: | 2 |
| 5 | 钢纤维活性粉末混凝土性能及工程应用显示文摘对工程中常用200 MPa级钢纤维活性粉末混凝土的原材料选取、制备及养护工艺,并对其强度、韧性、耐久性及与钢筋之间的粘结性能进行了分析,同时总结了活性粉末混凝土在国内外的应用现状。 | 贾方方 贺奎 王二坡 刘俊元 马强 | 2014 | 建筑技术开发2014,41,8: | 0 |
| 6 | FRP约束RPC轴压柱特征参数探讨显示文摘本文对FRP约束RPC圆柱体轴压的试验结果在统计分析的基础上总结约束方式与其受压性能相关的力学参数(极限强度、弹性模量、峰值应变、应力—应变曲线方程等)的关系。 | 黄伟军 | 2016 | 建筑知识2016,0,4: | 0 |