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31.
轴心受压CFRP—铝合金组合管弹塑性屈曲性能分析 总被引:1,自引:1,他引:1
CFRP管具有轻质高强的特点,适合于建造大跨度空间网格结构,但其破坏呈脆性,且以节点连接破坏为主,不能充分发挥CFRP材料的优点,为此建议将CFRP与铝合金组合形成CFRP-铝合金组合管来改善其受力性能和构件连接性能。首先对CFRP-铝合金组合长管进行了轴心受压稳定试验研究,得到其基本受力性能与破坏模式。利用有限元方法对组合管的特征值屈曲进行分析,研究不同CFRP铺层角度、厚度和顺序的影响。根据特征值屈曲的分析结果,引入初始几何缺陷,对组合管进行了弹塑性屈曲分析,并将分析结果与试验结果进行了对比,确定了有限元分析模型的合理性,进一步研究了不同长细比、铺层角度和厚度对组合管弹塑性稳定性能的影响机理。最后基于试验结果与数值分析结果,通过修正Perry稳定计算公式,得到了CFRP-铝合金组合长管屈曲荷载的计算公式。 相似文献
32.
预应力CFRP布加固混凝土梁可靠性研究 总被引:1,自引:1,他引:1
为使碳纤维(CFRP)的高强度能充分发挥其作用,通过对5根混凝土梁在反向加载条件下的碳纤维加固试验研究,对在反向加载条件下碳纤维加固前后的梁可靠度进行了分析和比较,反向荷载从14kN增加到20kN,结构的可靠度分别比未施加反向荷载时增加0.713,0.838和1.007.因此利用该法加固结构可充分利用高强的CFRP及更好地控制裂缝,从而对提高梁的可靠性有更好的效果. 相似文献
33.
采用预应力碳纤维增强塑料(CFRP)对混凝土结构进行补强加固的方法是工程界近年来的研究热点之一.作者在弹性理论的基础上,推导了预应力CFRP布加固梁在均布荷载作用下端部剥离应力的计算公式. 相似文献
34.
近年来 ,碳纤维片材加固混凝土结构的研究及其应用在我国得到了飞速的发展。文章介绍了用碳纤维片材加固钢筋混凝土连续梁的计算原理 ,以及碳纤维片材加固钢筋混凝土连续梁CAD的研制。 相似文献
35.
张鸿梅 《延边大学学报(自然科学版)》2003,29(2):138-141
将碳纤维粘贴在混凝土试件上,对其锚固长度进行试验研究,并对试验结果进行分析,从中找出了对应各种混凝土强度的锚固长度值,寻出其规律,对碳纤维锚固长度的取值和影响锚固长度的因素进行分析,提出了碳纤维锚固长度建议值,供工程应用参考。 相似文献
36.
通过对一起有载调压变压器直流电阻不平衡故障分析,总结经验,提出解决措施以便更好地做好有载调压变压器的检修工作。 相似文献
37.
针对CFRP(carbon fiber reinforced plastic)抗剪加固梁,提出一种新的抗剪极限状态分析方法.即把CFRP类似箍筋处理,既考虑有效CFRP应变控制,又同时考虑界面剪切强度控制.加固后的CFRP梁的抗剪力主要由箍筋(包括弯起筋)、混凝土和CFRP承担.本文同时通过CFRP加固抗剪实验数据处理,提出CFRP的抗剪优化配比设计方案. 相似文献
38.
碳纤维加固混凝土外伸梁斜截面破坏形态浅析 总被引:2,自引:2,他引:2
采用对比试验方法分别研究了混凝土外伸梁负弯矩区段应用U形粘贴进行抗剪加固时,在不同粘贴高度和有无压条情况下,梁斜截面的受力性能和破坏特征。在对比破坏特征的基础上,对混凝土梁负弯矩区段抗剪加固机理进行了分析,并指出了在加固设计和工程应用中应注意的问题。 相似文献
39.
外贴碳纤维片材加固混凝土梁的延性分析 总被引:1,自引:0,他引:1
碳纤维片材(CFRP)具有轻质、高强度、耐腐蚀等性能,外贴碳纤维片材正成为一项越来越具有吸引力的混凝土结构加固技术.基于混凝土结构设计规范中抗弯设计计算的基本原理,提出了外贴碳纤维片材加固混凝土梁截面延性的计算方法,并讨论了其影响因素.结果表明,CFRP用量及其滞后应变是影响梁加固后延性的主要因素,加固梁的破坏类型不同,CFRP用量对延性的影响也不同. 相似文献
40.
An improved model for the prediction of intra-cell buckling in CFRP sandwich panels under in-plane compressive loading 总被引:1,自引:0,他引:1
Local instability in the form of “intra-cell buckling” or “dimpling” is a well-known failure mode in honeycomb-cored sandwich panels with very thin faces. Most work reported on the subject suggests relatively simple design formulae for the estimation of the intra-cell buckling load. It is however widely known that these classical design formulae in some cases considerably underpredict the intra-cell buckling load. In this paper a series of experimental results obtained for different CFRP/honeycomb sandwich panel configurations loaded in compression are presented. The results confirm that the “classical” design formulae provide overly conservative results. During the tests the intra-cell buckling patterns were monitored carefully, and it was observed that the hitherto assumed buckling patterns did not correspond to the experimental observations. Based on these findings a new simplified design formula is suggested, which for the investigated CFRP/honeycomb sandwich panels provides significantly more accurate predictions than the “classical” design formulae. 相似文献