2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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1、第6卷第1期2009年2月鐵道科學(xué)與工程學(xué)報JOURNALOFRAILWAYSCIENCEENGINEERINGVo16FebN120o9鋼一活性粉末混凝土簡支組合梁正截面破壞模式張彥玲,王元清,季文玉。(1北京交通大學(xué)土建學(xué)院,北京100044;2清華大學(xué)土木水利學(xué)院,北京100084)摘要:針對鋼一普通混凝土組合梁由于混凝土材料缺陷所導(dǎo)致的一些局限性,將RPC引入到組合梁領(lǐng)域,形成鋼一活性粉末混凝土組合梁。采用對比分析,采用ANSY

2、S軟件對鋼一普通混凝土簡支組合梁進行分析,將計算結(jié)果與試驗結(jié)果進行比較,對有限元模型進行驗證,然后在其他參數(shù)不變的條件下,將混凝土板更換為RPC板,用ANSYS對鋼一RPC組合梁進行全過程非線性分析,并對RPC板厚、鋼梁屈服強度和鋼梁截面尺寸進行參數(shù)分析。定義了正彎矩作用下鋼一RPC組合梁正截面破壞的彈性模式和塑性模式,研究了不同參數(shù)下2種計算模式的差別,認(rèn)為正彎矩作用下鋼一RPC組合梁的正截面抗彎承載力仍然可以按照簡單塑性理論進行計算

3、。關(guān)鍵詞:組合梁;活性粉末混凝土;非線性;有限元分析中圖分類號:TU52831文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:1672—7029(2009)0l一0010—06Normalsectionfailuremodeofsimple——supportedsteel——reactivepowderconcretecompositebeamsZHANGYan1ing,WANGYuanqing,jIWenyu(1SchoolofCivil&Architect

4、ureEngineering,BeijingJiaotongUniversity,Beijing100044,China;2SchoolofCivilEngineering,TsinghHaUniversity,Beijing100084,China)Abstract:Reactivepowderconcrete(RPC)wasintroducedintothefieldofcompositebeamsfromtheaspectofen

5、hancingmaterialbehavior,formingthesteel—RPCcompositebeams(RPCCB)Followingthewaysofcom—parativeanalysis,theanalysesofsteel—normalconcretecompositebeams(NCCB)throughANSYSwerecarriedout,andtheresultswerecomparedwiththetestr

6、esultsTheconcreteslabwasreplacedtPCslabwithotherparametersthatarenotchanged,andthenon—linearanalysesofRPCCBwereconductedInaddition,paramet—ricanalysisofthethicknessofRPCslab,yieldstrengthandsectionaldimensionofsteelbeams

7、werealsoana—lyzedTheelasticandplasticfailuremodesweredefinedfortheRPCCB,andthedifferencebetweenthetwomodeswerestudiedTheresultsshowthatthebearingcapacityoftheRPCCBishigherthanthatofNCCBsobvi—ously,andthesimpleplastictheo

8、rycanstillbeusedfRPCCBKeywords:compositebeam;reactivepowderconcrete(RPC);non—linear;finiteelementanalysis鋼一普通混凝土(指翼板為C50及以下混凝土)組合梁(以下簡稱普通組合梁)具有密度低、經(jīng)濟性能好、施工方便等優(yōu)點,在建筑與橋梁工程中已得到越來越多的應(yīng)用,但由于混凝土材料本身存在的抗拉強度低、容易開裂、不良環(huán)境下容易劣化等缺陷,使鋼

9、一普通混凝土組合梁的發(fā)展也受到了一些限制。在此,為了提高材料特性,本文作者將活性粉末混凝土(Reactivepowderconcrete,簡稱RPC)引入到組合梁領(lǐng)域,使之與鋼梁相結(jié)合,形成鋼一RPC組合梁(以下簡稱RPC組合梁)。RPC的抗壓強度可達(dá)200MPa,抗拉強度可達(dá)50MPa,彈性模量達(dá)50收稿日期:2008~08—20基金項目:鐵道部科技開發(fā)計劃項目(2007G030)作者簡介:張彥玲(1973一),女,河北吳橋人,博士研

10、究生,副教授,從事橋梁結(jié)構(gòu)及組合結(jié)構(gòu)理論研究12鐵道科學(xué)與工程學(xué)報2009年1月其中:=棚;曲為RPC的峰值應(yīng)變,取為0003;,,=。為其抗壓強度,取120MPa。仍采用ANSYS軟件及上述有限元模型對E1一RPC及SCBB1一RPC模型梁進行全過程非線性分析,得到的跨中荷載一撓度曲線與原普通混凝土組合梁的結(jié)果比較分別見圖3和圖4。600Z枷柱2000O1020304050607080跨中撓度/ram圖3E1梁與E1一RPC梁計算結(jié)果

11、的比較Fig3ComparisonofcalculatingresultsbetweenbeamE1andEl—RPC1208Z鏨。一400l0203O4O5O6O7080跨中撓度/ram圖4SCBB1梁與SCBBI—RPC梁計算結(jié)果的比較Fig4ComparisonofcalculatingresuhsbetweenbeamSCCBB1andSCBB1一RPC由圖3和圖4可以看出,當(dāng)其他參數(shù)都相同時,RPC組合梁的極限承載力都明顯比普

12、通組合梁的高,同時,由于RPC彈性模量較高,提高了截面的抗彎剛度,使相同荷載下的撓度減小。2正彎矩作用下鋼一RPC組合梁基本受力性能下面以RPC板厚、鋼梁強度等級、鋼梁截面尺寸為參數(shù)對RPC組合梁的基本受力性能進行分析。21板厚對RPC組合梁受力性能的影響\保持SCBB1一RPC組合梁的鋼梁參數(shù)不變,變化RPC板厚,取板厚分別為120,96和80mm,由ANSYS軟件計算得到的跨中截面的板厚為120mm的SCBB1普通混凝土組合梁荷載一

13、撓度曲線見圖5。圖中各參數(shù)下組合梁的編號為梁號一翼板材料一板厚(Inn)一鋼梁屈服強度(MPa)一鋼梁翼板寬度(ram)。由圖5可知,厚度為96ITIm的SCBB1一RPC組合梁的荷載一撓度曲線在線彈性階段與厚度為120mm的SCBB1普通組合梁的荷載一撓度曲線基本重合,說明將板厚減薄20%后SCBB1一RPC組合梁的剛度和SCBB1普通組合梁的剛度相當(dāng),而后期的極限承載力仍比板厚為120mIn的普通組合梁的極限承載力提高很多。通過對E

14、1一RPC組合梁的分析,發(fā)現(xiàn)厚度為130mm的E1一RPC組合梁的荷載一撓度曲線與厚度為152mm的E1普通組合梁基本重合,板厚減薄約15%。這表明,在保證受力性能基本相同的情況下,RPC組合梁可以比相應(yīng)的普通組合梁采用更薄的翼板。板厚減薄意味著組合梁的自重減小,相同承載能力下的截面高度減小,或在相同截面時可以跨越更大的跨度。若RPC板采用肋式結(jié)構(gòu),則上述優(yōu)勢會更加突出。08Z06鋪稼0402Ol020304O50607080撓度/ra

15、m圖5板厚對SCBB1一RPC梁受力性能的影響Fig5InfluenceofslabthicknessonbehaviorofSCBBI—RPC22鋼梁強度等級對組合梁受力性能的影響針對板厚為80mm的SCBB1一RPC組合梁,其他參數(shù)不變,分別取鋼梁屈服強度為250,345,390,420和460MPa,得到的荷載撓度曲線見圖6。12Z善08挺04:尊簍:3_‘1~SCBB1RP—C—8—0—2—5—22——SCBB1一RPC一80—

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