內(nèi)層鋼板高強鋼筋混凝土復(fù)合井壁數(shù)值模擬
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4.7
為解決深厚沖積層凍結(jié)井筒的支護難題,采用有限元軟件對內(nèi)層鋼板高強鋼筋混凝土復(fù)合井壁結(jié)構(gòu)的強度特性進行了數(shù)值模擬。計算結(jié)果表明,提高混凝土強度等級、增大厚徑比和加大內(nèi)層鋼板厚度可顯著提高該種井壁的承載能力,而配筋率對井壁承載力影響很小。根據(jù)數(shù)值模擬計算結(jié)果,回歸得到了內(nèi)層鋼板高強鋼筋混凝土復(fù)合井壁承載能力計算公式,計算方法簡單,可用于該類井壁結(jié)構(gòu)設(shè)計參考。
深凍結(jié)井筒內(nèi)層鋼板高強鋼筋混凝土復(fù)合井壁試驗研究
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針對600~800m特厚表土層中凍結(jié)井筒的支護難題,根據(jù)約束混凝土原理,提出合理的解決途徑是采用內(nèi)層鋼板高強鋼筋混凝土復(fù)合凍結(jié)井壁結(jié)構(gòu)。通過模型試驗,對該種井壁結(jié)構(gòu)的應(yīng)力、變形和強度特性進行深入研究,結(jié)果表明:由于內(nèi)層鋼板筒的約束作用,井壁結(jié)構(gòu)中混凝土處于三軸受壓應(yīng)力狀態(tài)下,其變形能力和抗壓強度都得到較大程度的提高,井壁破壞時,內(nèi)緣混凝土的環(huán)向應(yīng)變可達-4000με,表現(xiàn)出較好的延性特性,改善了高強混凝土的脆性缺陷。如將目前現(xiàn)場使用的現(xiàn)澆高強鋼筋混凝土凍結(jié)井壁改為內(nèi)層鋼板高強鋼筋混凝土復(fù)合結(jié)構(gòu)形式,則井壁承載能力可大大提高,可合理地解決特厚表土層中凍結(jié)井筒的支護難題。影響該種井壁極限承載力大小的因素依次為混凝土抗壓強度、厚徑比、內(nèi)層鋼板厚度和配筋率,其中提高混凝土強度對井壁承載力影響非常顯著,如將混凝土強度提高10mpa,則井壁承載力將提高約13.8%。而增大配筋率對井壁承載力影響甚微,所以,在實際工程應(yīng)用中,為經(jīng)濟合理設(shè)計井壁,只需配置單外排鋼筋。最后,根據(jù)理論分析和試驗結(jié)果推導(dǎo)出該種井壁承載力的計算公式,從而為該種井壁結(jié)構(gòu)的工程應(yīng)用提供設(shè)計依據(jù)。
凍結(jié)井高強鋼筋混凝土預(yù)制弧板井壁試驗研究
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提出一種新型的凍結(jié)井高強混凝土預(yù)制弧板外層井壁結(jié)構(gòu)形式,通過原材料強度模型試驗,研究了其力學(xué)形態(tài)和極限承載力.研究表明,該種新型井壁結(jié)構(gòu)形式具有在井下裝配后即可滿負荷工作,承載能力大、受力特性好等優(yōu)點,適用于400m以上深厚表土層凍結(jié)井外層井壁支護.
高強鋼筋混凝土預(yù)制弧板井壁力學(xué)特性分析
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4.7
對高強鋼筋混凝土預(yù)制弧板井壁結(jié)構(gòu)的研究表明,實驗結(jié)果與數(shù)值計算結(jié)果基本一致。高強鋼筋混凝土預(yù)制弧板井壁結(jié)構(gòu)具有很高的承載能力,影響其承載能力的主要因素依次為混凝土的強度等級、厚徑比和配筋率。在均布荷載作用下,混凝土的強度等級提高10mpa,極限承載力提高126mpa。厚徑比每增加1%,極限承載力增加085mpa。增大配筋率對提高其極限承載力作用不大,配筋率增大3倍,極限承載力只增加了01mpa。
雙層鋼板高強混凝土復(fù)合井壁強度的數(shù)值模擬
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4.7
針對巨野煤田深厚表土層支護,提出采用雙層鋼板高強混凝土鉆井井壁結(jié)構(gòu)。編制了適用于這種井壁結(jié)構(gòu)分析的有限元程序,其計算值與試驗結(jié)果吻合較好。并采用此程序進行了數(shù)值模擬分析,得到了雙層鋼板高強混凝土井壁結(jié)構(gòu)強度的計算公式及其各主要因素的影響大小,從而可為該種井壁結(jié)構(gòu)的設(shè)計優(yōu)化提供依據(jù)。
深凍結(jié)井高強鋼筋混凝土弧形板外壁內(nèi)力分析
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4.7
針對深厚表土層凍結(jié)井筒外層井壁的支護難題,結(jié)合其受力特點,提出了采用裝配式高強鋼筋混凝土弧形板結(jié)構(gòu),并考慮弧形板外壁與凍結(jié)壁的共同作用,推導(dǎo)出在不均勻凍結(jié)壓力作用下裝配式弧形板外壁的位移和內(nèi)力計算公式。根據(jù)工程實例計算結(jié)果,指出了深厚表土層凍結(jié)井筒裝配式弧形板外壁在設(shè)計和施工中應(yīng)注意的一些關(guān)鍵技術(shù)問題,從而為該種新型外壁的實際應(yīng)用提供了理論和設(shè)計依據(jù)。
深表土中高強鋼筋混凝土井壁力學(xué)性能的試驗研究
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4.6
針對500~700m深表土中凍結(jié)井筒的支護難題,提出合理的技術(shù)途徑,即采用現(xiàn)澆高強鋼筋混凝土井壁結(jié)構(gòu).通過模型試驗,對這種井壁結(jié)構(gòu)的應(yīng)力特性和強度特征進行了深入研究,結(jié)果表明:高強鋼筋混凝土井壁具有很高的承載力,且增大鋼筋含量對井壁承載力影響很小,但提高混凝土的強度等級可顯著地提高井壁的承載力.并根據(jù)理論分析和試驗結(jié)果推導(dǎo)出了這種井壁承載力的計算公式,從而為該種高強井壁結(jié)構(gòu)的工程應(yīng)用提供了設(shè)計依據(jù).
深厚沖積層高強鋼筋混凝土井壁破壞機理試驗研究
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4.5
對高強鋼筋混凝土井壁結(jié)構(gòu)進行了破壞性試驗研究。結(jié)果表明:在加載初期,高強鋼筋混凝土井壁結(jié)構(gòu)中混凝土應(yīng)力分布符合彈性厚壁筒的應(yīng)力分布規(guī)律;在臨近破壞時,高強鋼筋混凝土井壁結(jié)構(gòu)中混凝土的應(yīng)力都大大超過了混凝土的單軸抗壓強度,這是由于井壁結(jié)構(gòu)中混凝土處于復(fù)雜應(yīng)力狀態(tài)下強度提高所致。另外,高強鋼筋混凝土井壁結(jié)構(gòu)破裂時,出現(xiàn)斜向斷裂裂紋,環(huán)向鋼筋沿破壞面發(fā)生塑性彎曲,并且其破壞面與最大主應(yīng)力的夾角約為25°~30°,屬壓剪破壞。
深厚沖積層高強鋼筋混凝土井壁力學(xué)特性研究
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4.4
通過實驗和理論計算,對在均勻荷載作用下高強鋼筋混凝土井壁的力學(xué)特性進行分析。實驗結(jié)果表明:高強鋼筋混凝土井壁具有很高的承載力,影響其承載力的主要因素依次為混凝土的強度等級、厚徑比和配筋率;在均勻外荷載作用下,混凝土強度提高10mpa,井壁的極限承載力提高4mpa左右,配筋率對井壁的極限承載力影響很小;高強鋼筋混凝土井壁結(jié)構(gòu)破裂時,環(huán)向鋼筋沿破壞面發(fā)生塑性彎曲,混凝土破壞面與最大主應(yīng)力方向的夾角為25°~30°,屬壓剪破壞。理論分析時,采用線性軟化本構(gòu)模型以及符合混凝土強度特性的mohr-coulomb強度準(zhǔn)則,推導(dǎo)出高強鋼筋混凝土井壁極限承載力的理論計算公式,并且其計算結(jié)果得到實驗驗證。
凍結(jié)井高強鋼筋混凝土預(yù)制弧板井壁接頭力學(xué)特性試驗研究
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4.4
通過正、負彎矩加載試驗研究,揭示了新型高強鋼筋混凝土預(yù)制弧板井壁螺栓式柔性接頭力學(xué)特性,得到了確定接頭抗彎剛度kθ的試驗參數(shù),為今后科學(xué)設(shè)計該種新型凍結(jié)井壁結(jié)構(gòu)提供了試驗依據(jù)。
高強鋼筋混凝土梁受剪性能研究方法
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4.7
為解釋高強鋼筋混凝土梁的剪切破壞機理,本文分析討論了幾種常見的桁架模型,總結(jié)了各模型的優(yōu)缺點,得出以修正壓力場為受彎構(gòu)件的抗剪模型,能夠較好詮釋構(gòu)件受剪機理的結(jié)論。并詳細分析了高強鋼筋混凝土梁基于修正壓力場理論下的受剪性能。
高強鋼筋混凝土梁抗剪性能對比分析
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4.8
通過對國內(nèi)外有關(guān)試驗數(shù)據(jù)分析,對集中荷載作用下高強鋼筋高強混凝土矩形截面梁斜向開裂荷載的實用公式進行探討,同時分別用《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(gb50010-2010)和美國《鋼筋混凝土房屋建筑規(guī)范》(aci318-08)中受剪承載力的計算公式對試驗數(shù)據(jù)進行對比分析。結(jié)果表明,有腹筋高強鋼筋混凝土梁在集中荷載作用下,我國規(guī)范安全度略低,美國規(guī)范比我國規(guī)范偏安全,富余度較高。據(jù)此提出了集中荷載作用下高強鋼筋混凝土矩形截面梁抗剪承載力實用設(shè)計公式。
高強鋼筋高強混凝土柱的非線性數(shù)值分析
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3
高強鋼筋高強混凝土柱的非線性數(shù)值分析——目的研究配有高強鋼筋的高強混凝土柱的抗震性能.方法采用opensees開放式軟件對配有高強鋼筋的高強混凝土柱進行非線性有限元分析,并將計算結(jié)果與同等參數(shù)條件下的擬靜力試驗進行了對比.對影響柱子延性的主要因素進行...
4鋼筋混凝土立井井壁
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4.5
4鋼筋混凝土立井井壁
加強高強鋼筋應(yīng)用
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4.4
-1- 關(guān)于加快應(yīng)用高強鋼筋的通知 高強鋼筋是指抗拉屈服強度達到400mpa級及以上的螺 紋鋼筋,具有強度高、綜合性能優(yōu)的特點。高強鋼筋作為節(jié) 材節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品,對建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會,推 動建筑業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級具有重大意義。按照住建部、 工信部?關(guān)于加快應(yīng)用高強鋼筋的指導(dǎo)意見?(建標(biāo)〔2012〕 1號),住建部、省住建廳?關(guān)于做好〖建筑業(yè)10項新技術(shù)(2017 版)〗推廣應(yīng)用的通知?和市政府辦公室?關(guān)于促進建筑業(yè) 持續(xù)健康發(fā)展的實施意見?(威政辦發(fā)〔2018〕11號)要求, 現(xiàn)就在我市加快應(yīng)用高強鋼筋有關(guān)工作通知如下: 一、充分認(rèn)識推廣應(yīng)用高強鋼筋的意義 經(jīng)對各類結(jié)構(gòu)應(yīng)用高強鋼筋的比對與測算,通過推廣應(yīng) 用高強鋼筋,平均可減少鋼筋用量約12%-18%。按房屋建筑 中鋼筋工程節(jié)約的鋼筋用量考慮,土建工程每平方米可節(jié)約 25-38元。 在大型公共
高強鋼筋介紹.
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4.5
高強鋼筋的簡介 鋼筋通常按力學(xué)性能分為ⅰ級鋼筋(300/420mpa);ⅱ級鋼筋 (335/455mpa);ⅲ級鋼筋(400/540mpa)和ⅳ級鋼筋(500/630mpa)。 高強鋼筋是指強度級別為400mpa及以上的鋼筋。 高強鋼筋種常見種類有:微合金熱軋帶肋鋼筋(牌號為hrb)、 高延性冷軋帶肋鋼筋(牌號為crb550、crb600h等)、余熱處理鋼 筋(牌號為rrb)、細晶粒熱軋帶肋鋼筋(其牌號為hrbf)、抗震熱 軋帶肋鋼筋(牌號帶后綴“e”)。高強鋼筋具有強度高;延性好;力學(xué) 性能穩(wěn)定,應(yīng)變時效敏感性低,安全儲備比遠遠大于hrb335級鋼筋; 焊接性能良好;強屈比高、抗震性能好、冷彎性能好等優(yōu)點。為落實 國務(wù)院關(guān)于節(jié)能減排的工作部署,國家住建廳和工信廳聯(lián)合出臺《關(guān) 于加快應(yīng)用高強鋼筋的指導(dǎo)意見》,要求在建筑工程中加速淘汰335 兆帕級鋼筋,優(yōu)先使用
高強鋼筋應(yīng)用
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4.4
2-7-1 高強鋼筋應(yīng)用 鋼筋按按力學(xué)性能分ⅰ級鋼筋(235/370級);ⅱ級鋼筋(335/510級); ⅲ級鋼筋(370/570)和ⅳ級鋼筋(540/835)。后兩種鋼筋即為高強鋼筋。 一、工程概況 根據(jù)自己工程概況如實填寫 本工程使用hrb400的微合金高強鋼筋,運用于各棟建筑的梁。 二、編制依據(jù) 《鋼筋混凝土用熱扎帶肋鋼筋》gb1499—1998 《混凝土結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量驗收規(guī)范》gb50204—2002 《混凝土結(jié)構(gòu)施工規(guī)范》(新編) 三、高強鋼筋優(yōu)點 1.強度高:強度標(biāo)準(zhǔn)值為400mpa、抗拉強度設(shè)計值為360mpa。 2.延性好:延伸率≥14%,實際上,平均延伸率可達20%,比hrb335級鋼筋(強 度設(shè)計值為300mpa)可節(jié)省鋼材10%~15%。 3.能穩(wěn)定,應(yīng)變時效敏感性低,安全儲備比hrb335級鋼筋大。 4.焊接性能良好:適應(yīng)各
4、高強鋼筋
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4.4
1 高強鋼筋應(yīng)用技術(shù) hrb400e級熱軋帶肋鋼筋是屈服強度為400n/mm2。當(dāng)鋼中加入微 量的合金元素v、li或nb后可是晶粒細化,改善延性、碳含量降低, 而鋼筋屈服強度提高,并具有良好可焊性。其工藝成熟、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn) 定,鋼筋綜合性好。 1、應(yīng)用概況 本工程基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)均采用hrb400e級鋼筋,規(guī)格為14-32mm, 生產(chǎn)廠家為山西中陽鋼鐵有限公司生產(chǎn)。 2、施工要點 2.1、鋼筋原材料性能的控制是保證結(jié)構(gòu)性能滿足規(guī)范及設(shè)計要求 的關(guān)鍵,本工程針對這一點,制定嚴(yán)格的鋼筋原材料檢驗制度,保證 進場鋼筋原材性能的合格。 鋼筋強度等級及要求: (1)鋼筋的強度標(biāo)準(zhǔn)值應(yīng)具有不小于95%的保證率。 (2)抗震等級為一~三級的框架(墻肢長度≤3倍墻厚)和斜撐 構(gòu)件(含梯段),其縱向受力鋼筋采用普通鋼筋時,尚應(yīng)滿足如下要求: a.縱向受力鋼筋的抗拉強度
高強鋼板熱沖壓成形熱力耦合數(shù)值模擬
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4.6
為研究高強鋼板的熱沖壓成形性,采用abaqus軟件對高溫下22mnb5高強鋼板溝槽形件沖壓成形進行了數(shù)值模擬研究.建立了基于熱力耦合的彈塑性有限元模型和熱成形下的材料模型,通過對溝槽形件熱成形進行數(shù)值模擬,考察了壓邊力、模具間隙和凹模圓角半徑等工藝參數(shù)對熱成形時溫度分布和回彈的影響,給出了熱成形中產(chǎn)生回彈的機理,確定了合適的工藝參數(shù),通過熱成形試驗驗證了數(shù)值結(jié)果的可靠性.
鋼筋混凝土和鋼板復(fù)合混凝土結(jié)構(gòu)井壁壁后充填檢查與補注漿
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頁數(shù):未知
4.4
針對鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)和銅板復(fù)合混凝土結(jié)構(gòu)井壁壁后充填檢查與補注漿的施工與效果。
基于OpenSees的高強鋼筋混凝土柱抗震性能數(shù)值模擬
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4.4
基于opensees平臺,采用梁柱纖維單元建立了鋼筋混凝土單柱的纖維模型,對循環(huán)荷載下的配置hrb500縱筋和箍筋的混凝土單柱非線性滯回反應(yīng)進行了數(shù)值模擬。通過對模擬結(jié)果和試驗結(jié)果的對比分析,驗證了opensees平臺對于配置高強鋼筋混凝土柱的抗震性能模擬的可行性和精確性。
GBF高強復(fù)合薄壁管在現(xiàn)澆鋼筋混凝土空心樓板中的應(yīng)用
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4.6
介紹了gbf高強復(fù)合薄壁管新型材料的特征,工藝原理,工藝流程及施工技術(shù)保證措施。與普通混凝土相比,體現(xiàn)了其優(yōu)越性。
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職位:全過程工程咨詢工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林