
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文檔簡介
1、植筋按照粘結(jié)材料的不同,可分為有機(jī)植筋和無機(jī)植筋兩類。在實(shí)際工程中,因?yàn)橛袡C(jī)粘結(jié)材料的高粘結(jié)性能,有機(jī)植筋被廣泛應(yīng)用,而有機(jī)粘結(jié)材料的耐久性能和耐高溫性能較差,給結(jié)構(gòu)埋下了安全隱患。無機(jī)植筋雖有較理想的耐久性能和耐高溫性,但其粘結(jié)強(qiáng)度較低,無法有效傳遞荷載應(yīng)力,錨固深度太大,這制約了無機(jī)粘結(jié)材料在植筋工程中的應(yīng)用。 本文提出一種新型的植筋技術(shù)——帶錐頭無機(jī)植筋,它把鋼筋錨固端加工成多個(gè)錐頭,通過錐頭對(duì)無機(jī)錨固材料的擠壓,將荷載傳
2、遞給基材,使基材與無機(jī)錨固材料的界面上產(chǎn)生剪壓復(fù)合應(yīng)力狀態(tài),改變傳統(tǒng)植筋的受力機(jī)理,利用了無機(jī)錨固材料抗壓強(qiáng)度高的特點(diǎn),從而提高了無機(jī)植筋的錨固強(qiáng)度。 本文采用活性粉末混凝土(RPC)為無機(jī)錨固材料,并對(duì)該材料的配合比,材料力學(xué)性能(主要包括抗壓強(qiáng)度,抗剪強(qiáng)度,彈性模量和泊松比)進(jìn)行研究,還分析了RPC的收縮性、耐久性能(包括RPC的滲透性、化學(xué)侵蝕性和抗凍性能)和耐高溫性能。 通過拉拔試驗(yàn),得到了荷載位移曲線,對(duì)比了不
3、同條件下植筋的試驗(yàn)結(jié)果,明確了無機(jī)植筋的受力過程,特別同有機(jī)植筋進(jìn)行對(duì)比,并提出了帶錐頭無機(jī)植筋的施工工藝。 根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,對(duì)帶錐頭無機(jī)植筋的受力機(jī)理進(jìn)行了理論分析,推導(dǎo)出帶錐頭無機(jī)植筋的錨固強(qiáng)度公式,并利用空間軸對(duì)稱模型對(duì)帶錐頭無機(jī)植筋進(jìn)行了有限元分析,提出了利用桿單元模擬鋼筋與混凝土之間的粘結(jié)滑移關(guān)系的方法。通過該方法,模擬了帶錐頭無機(jī)植筋的受力過程,分析了鋼筋的應(yīng)力分布和基材環(huán)向應(yīng)力分布。 本文的研究成果為帶錐頭無
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