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| 內容簡介: |
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针对中小型桥梁中伸缩缝的频繁损坏问题,采用生态高延性水泥基复合材料(EcoHDCC)浇筑桥面无缝连接板,替换伸缩缝。EcoHDCC具有优越的极限延伸率和较小的裂缝宽度,在工程应用上有很大的前景。玄武岩纤维增强聚合物(BFRP)筋作为增强筋材,在众多筋材种类中,BFRP筋的受拉弹性模量与EcoHDCC的受拉弹性模量最为接近,BFRP筋与EcoHDCC协同变形,可提高结构的承载力,在桥面无缝连接板中配置BFRP筋。本文以获得EcoHDCC桥面无缝连接板设计方法为目标,从EcoHDCC材料性能、BFRP筋增强EcoHDCC构件性能以及桥面无缝连接板结构性能三个层次进行研究。
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| 關於作者: |
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柴丽娟,太原理工大学讲师,毕业于东南大学材料科学与工程专业,工学博士,主要研究方向为高延性水泥基复合材料性能优化设计、桥面无缝连接板结构设计。
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| 目錄:
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第1 章 绪论 1
1.1 研究背景 1
1.2 HDCC 桥面无缝连接板的设计方法 5
1.3 FRP 筋增强HDCC 构件的抗弯性能 7
1.4 FRP 筋与HDCC 的黏结性能 13
1.5 FRP 筋增强HDCC 构件的断裂性能 19
1.6 HDCC 材料的碳化前沿及不同因素作用下HDCC 的力学性能 20
1.7 已有研究存在问题 24
1.8 研究目标、技术路线及研究内容 25
第2 章 EcoHDCC 材料的基本力学性能 28
2.1 引言 28
2.2 试验方案 29
2.3 EcoHDCC 配合比的选择 32
2.4 龄期对EcoHDCC 材料抗压和拉伸性能的影响 33
2.5 EcoHDCC 材料的水化程度 39
2.6 本章小结 40
第3 章 冻融—碳化交互作用下EcoHDCC 材料的碳化前沿及
力学性能 41
3.1 引言 41
3.2 试验方案 42
3.3 冻融碳化交互和单一碳化作用下EcoHDCC 材料的碳化前沿 45
3.4 冻融碳化交互和单一碳化作用下EcoHDCC 材料的拉伸性能 49
3.5 冻融碳化交互作用下EcoHDCC 材料的剪切性能 63
3.6 微观结构分析 65
3.7 本章小结 66
第4 章 BFRP 筋与EcoHDCC 的黏结性能 68
4.1 引言 68
4.2 试验方案 68
4.3 梁式拉拔试验结果 75
4.4 直接拉拔试验结果 90
4.5 梁式拉拔与直接拉拔试验结果比较 99
4.6 本章小结 102
第5 章 BFRP 筋增强EcoHDCC 构件的断裂性能 104
5.1 引言 104
5.2 试验方案 105
5.3 破坏形态 108
5.4 起裂断裂荷载和裂缝路径 110
5.5 断裂荷载CMOD 关系 112
5.6 断裂荷载挠度关系 115
5.7 设计参数建议 119
5.8 本章小结 119
第6 章 BFRP 筋增强EcoHDCC 构件的抗弯设计方法 121
6.1 引言 121
6.2 试验方案 122
6.3 破坏形态 126
6.4 荷载挠度关系 129
6.5 荷载BFRP 筋应变关系和荷载EcoHDCC 应变关系 134
6.6 BFRP 筋增强EcoHDCC 梁的正截面受弯承载力计算方法 140
6.7 BFRP 筋增强EcoHDCC 梁的正常使用极限状态计算方法 151
6.8 BFRP 筋增强EcoHDCC 梁的抗弯设计方法 155
6.9 本章小结 157
第7 章 BFRP 筋增强EcoHDCC 桥面无缝连接板结构的
设计方法 159
7.1 引言 159
7.2 桥面无缝连接板的工程背景 160
7.3 BFRP 筋增强EcoHDCC 桥面无缝连接板结构的初步设计方案 161
7.4 BFRP 筋增强EcoHDCC 桥面无缝连接板结构的设计方案优选 167
7.5 桥面无缝连接板的设计方法流程图 187
7.6 示范应用 188
7.7 本章小结 189
第8 章 结论、创新点与展望 191
8.1 结论 191
8.2 创新点 193
8.3 展望 194
参考文献 195
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