【摘 要】
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由于FRP筋的优良特性,特别是耐腐蚀性这一大优点,我们可以利用FRP筋代替钢材来解决腐蚀问题及实现结构的长寿命周期。将其与钢纤维混凝土结合,形成FRP筋钢纤维混凝土结构,不仅能够减轻结构自重,提高结构承载力和耐久性,还可以限制其裂缝和变形的发展,提高其延性。而仅在梁的受压区添加钢纤维,不仅可以通过提高极限压应变的方法来提高极限压应力,还更经济。本文通过以钢纤维体积率(0%、0.5%、1.0%、0%
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由于FRP筋的优良特性,特别是耐腐蚀性这一大优点,我们可以利用FRP筋代替钢材来解决腐蚀问题及实现结构的长寿命周期。将其与钢纤维混凝土结合,形成FRP筋钢纤维混凝土结构,不仅能够减轻结构自重,提高结构承载力和耐久性,还可以限制其裂缝和变形的发展,提高其延性。而仅在梁的受压区添加钢纤维,不仅可以通过提高极限压应变的方法来提高极限压应力,还更经济。本文通过以钢纤维体积率(0%、0.5%、1.0%、0%/1%)、GFRP筋和CFRP筋两种FRP筋材为试验变量进行了6根FRP筋混凝土构件的受弯性能试验,主要研究了不同钢纤维体积率、不同FRP筋种类下FRP筋钢纤维混凝土梁的受弯性能,探讨了钢纤维体积率对FRP筋(部分)钢纤维混凝土梁破坏模式、极限承载力、平均裂缝宽度、和延性的影响,建立了FRP筋钢纤维混凝土梁极限受弯承载力、挠度和裂缝宽度的计算方法。基于本试验得到以下研究内容和研究成果:(1)由于后面分析计算FRP筋钢纤维混凝土梁极限承载力需要大量数据,因此,在前期我们需要做混凝土小试块的单轴抗压试验和FRP筋及钢筋的拉伸试验为其提供数据支撑。(2)在做FRP筋钢纤维混凝土梁受弯试验的时候,需要观察、测量并记录所有试验梁的破坏模式、裂缝发展规律、最大裂缝宽度、试验梁变形情况、最大挠度值以及初裂荷载,(3)依据前面受弯试验所测得的数据,并对试验梁的破坏模式进行深入分析,建立极限受弯承载力计算公式,并与试验结果进行对比。(4)依据前面受弯试验所测得的数据,并对试验梁的破坏模式进行深入分析建立FRP筋钢纤维混凝土梁受弯构件挠度及裂缝的计算公式,并与试验结果进行对比。
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