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时间:2018-07-25
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1、一.结构自身材料更新、组合形式更新;二.坏境更新(火灾、高寒、多维地震、海水)三.计算方法的更新钢、混凝土材料是目前应用最广泛的结构工程材料之一。根据以往工程实例,混凝土开裂现象比较普遍,由于其自身缺乏高延性导致极端荷载下的脆性破坏、因耐久性不足引起的正常荷载下破坏以及缺乏可持续性等方面的不足限制了该材料的应用。Ultrahightoughnesscementitiousconcrete(UHTCC)UHTCC的本构关系模型来实现结构性能的有限元数值模拟(Kabele等,1996;Kanda等,2000;Kabele,2003;Boshoff等,2004;
2、Suwada等,2006;Yang等,2007;Kabele,2007;Yang等,2008),便于在结构中的关键部位有选择性的使用,省去了大量不必要的试验研究。KabeleP,HoriiH.1996.Analyticalmodelforfracturebehaviorsofpseudostrain-hardeningcementitiouscomposites[J].JournalofMaterials,ConcreteStructureandPavements(Proc.OfJSCE),532(30):209-219.KandaT,LinZ,LiVC.
3、2000.Tensilestress-strainmodelingofpseudostrainhardeningcementitiouscomposites[J].ASCEJournalofMaterialsinCivilEngineering,12(2):147-156.KabeleP.2003.NewdevelopmentsinanalyticalmodelingofmechanicalbehaviorofECC[J].JournalofAdvancedConcreteTechnology,JSCE,1(3):253-264.BoshoffWP,Van
4、ZijlGPAG.2004.NumericalcreepmodelingofECC[C]//Proceedings5thFractureMechanicsofConcreteandConcreteStructures(FRAMCOS-V),Vail,Colorado:1037-1043.SuwadaH,FukuyamaH.2006.Nonlinearfiniteelementanalysisonshearfailureofstructuralelementsusinghighperformancefiberreinforcedcementcomposite
5、[J].JCIJournalofAdvancedConcreteTechnology,4(1):45-57.YangEH,LiVC.2007.Numericalstudyonsteady-statecrackingofcomposites[J].CompositesScienceandTechnology,67(2):151-156.KabeleP.2007.Multiscaleframeworkformodelingoffractureinhighperformancefiberreinforcedcementitiouscomposites[J].En
6、gineeringFractureMechanics,74(26):194-209.YangEH.2008.Designingaddedfunctionsinengineeringcementitiouscomposites[D].AnnArbor:TheUniversityofMichigan.高性能UHTCC构件的一些试验研究1.钢筋UHTCC短梁往复周期加载试验Kanda等(1998)利用Ohno剪力梁对周期荷载作用下钢筋UHTCC(UHTCC抗拉应变能力1%以上)短梁(150mm×200mm×1500mm)的性能做了研究,以期将UHTCC用于连梁中
7、。通过改变支撑点和加载点水平位置的方式来施加反复周期荷载。剪跨比为1时,不配横向钢筋的RUHTCC梁发生剪拉破坏,比相同情况的混凝土梁承载力提高50%,变形提高200%以上。虽然不配横向钢筋的RUHTCC破坏时具有延性特征,但横向钢筋的使用,明显提高了抗剪承载力。比较不同剪跨比情况还发现,对于没有配横向钢筋的跨度很小的梁来说,UHTCC的使用能有效避免脆性剪切破坏。与钢筋混凝土短梁相比,RUHTCC梁生成了4倍以上数量的裂缝,裂缝张开口位移很小。如此小的裂缝宽度使得UHTCC短梁即使在经历地震荷载作用后也便于修复,没有剥落现象发生。UHTCC的使用不仅仅对
8、抗剪和防止粘结劈裂有贡献,还抑制了构件屈服后混凝土膨胀(Fukuy
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