活性粉末混凝土(Reactive Powder Concrete,簡稱RPC)是一種具有高強度、高韌性、低孔隙率的超高強混凝土,將RPC灌入鋼管形成鋼管RPC,除了具備鋼管混凝土的一般特性外,因其超高強度使構(gòu)件截面尺寸大大減小,還可進一步節(jié)約混凝土并減輕結(jié)構(gòu)自重,所以鋼管RPC結(jié)構(gòu)在大跨度橋梁、超高層建筑等領(lǐng)域有著廣闊的應用前景。本項目從工程實際出發(fā),對非高溫密閉養(yǎng)護條件下的自密實RPC進行配合比優(yōu)化設(shè)計,并對鋼管RPC試件進行軸心受壓試驗,結(jié)合數(shù)值擬合分析方法,提出在鋼管約束下RPC的應力-應變本構(gòu)模型。在此基礎(chǔ)上,還將應用結(jié)構(gòu)分析軟件,建立鋼管RPC結(jié)構(gòu)的非線性有限元模型,提出鋼管RPC結(jié)構(gòu)的有限元計算方法。該研究成果對鋼管RPC結(jié)構(gòu)的設(shè)計理論和設(shè)計方法研究具有重要的參考價值。 2100433B
活性粉末混凝土(Reactive Powder Concrete,簡稱RPC)是一種具有高強度、高韌性、低孔隙率的超高強混凝土,將RPC灌入鋼管形成鋼管RPC,除了具備鋼管混凝土的一般特性外,因其超高強度使構(gòu)件截面尺寸大大減小,還可進一步節(jié)約混凝土并減輕結(jié)構(gòu)自重,所以鋼管RPC結(jié)構(gòu)在大跨度橋梁、超高層建筑等領(lǐng)域有著廣闊的應用前景。本項目從工程實際出發(fā),對非高溫密閉養(yǎng)護條件下的自密實RPC進行配合比優(yōu)化設(shè)計,并對鋼管RPC試件進行軸心受壓試驗,結(jié)合數(shù)值擬合分析方法,提出在鋼管約束下RPC的應力-應變本構(gòu)模型。在此基礎(chǔ)上,還將應用結(jié)構(gòu)分析軟件,建立鋼管RPC結(jié)構(gòu)的非線性有限元模型,提出鋼管RPC結(jié)構(gòu)的有限元計算方法。該研究成果對鋼管RPC結(jié)構(gòu)的設(shè)計理論和設(shè)計方法研究具有重要的參考價值。
活性粉末混凝土(RPC)作為一類新型混凝土,不僅可獲得200MPa或800MPa的超高抗壓強度,而且具有30~60MPa的抗折強度,有效地克服了普通高性能混凝土的高脆性,RPC的優(yōu)越性能使其在土木、石...
優(yōu)點: (1)水膠比低,強度高,韌性好; 缺點: (2)無粗集料,材料勻質(zhì)性高。然而作為廉價性優(yōu)...
請教”活性粉末混凝土(RPC)電纜槽蓋板“的荷載標準?;蛘呦鄳囊?guī)范文件編號。謝謝!
活性粉末混凝土(RPC) 由細石英砂、磨細石英粉、水泥、硅粉、超塑化劑以及高強度鍍銅微鋼纖維組成,具有超高強度,高耐久性以及良好的體積穩(wěn)定性,主要用于國內(nèi)客運專線的人行道板,防撞攔,市政井蓋,鐵路預制...
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活性粉末混凝土( RPC)配合比試驗研究 摘要:通過活性粉末、石英砂、鋼纖維、聚羧酸系高性能減水劑等材料的配制試驗, 分析并研究了石英砂在多級配骨料下不同水膠比、不同鋼纖維摻量對 RPC 抗折、抗壓強度 的影響。各項性能指標試驗結(jié)果表明普通硅灰、粉煤灰、礦粉、聚羧酸減水劑代替特殊專 用摻和料和專用 外加劑 配制 RPC 商品混凝土 能達到客運專線 RPC 商品混凝土的驗標要求。 1 前言 客運專線橋梁采用整體式人行道擋板時,由于振動荷載、風力及列車風載較大,使得 擋板尺寸較大,自重較重;人行道蓋板作為客運專線橋梁檢查車的移動通道要承擔相應的 荷載,需增加其截面高度,自重也將加大。采用活性粉末商品混凝土,可大大減輕橋面二 期恒載,提高橋面設(shè)施的耐久性,減輕安裝難度。同時,由于活性粉末商品混凝土具有較 高的抗拉強度,并且在設(shè)計時留有足夠的富余量,可保證在使用過程中構(gòu)件不開裂,整體 性較好,能夠
批準號 |
50378053 |
項目名稱 |
鋼管混凝土框架節(jié)點約束剛度的研究 |
項目類別 |
面上項目 |
申請代碼 |
E0804 |
項目負責人 |
王湛 |
負責人職稱 |
教授 |
依托單位 |
汕頭大學 |
研究期限 |
2004-01-01 至 2006-12-31 |
支持經(jīng)費 |
28(萬元) |
以串并混合型離散制造系統(tǒng)為研究對象,開展變動作業(yè)計劃約束下系統(tǒng)整體預防性維護活動的動態(tài)調(diào)度研究。首先,通過分析系統(tǒng)層維護調(diào)度的參數(shù)構(gòu)成、基本輸入和狀態(tài)轉(zhuǎn)移等需求,研究建立基于役齡遞減和故障率遞增的混合式修復非新規(guī)則,實現(xiàn)設(shè)備層的維護調(diào)度建模。然后,基于組成本理論和動態(tài)規(guī)劃方法,分析變動作業(yè)計劃對組成本及動態(tài)調(diào)度過程的約束機制,建立機會維護下系統(tǒng)整體的動態(tài)維護調(diào)度策略。之后,結(jié)合設(shè)備層的維護調(diào)度模型,研究不同配置下設(shè)備提前或延期維護的節(jié)余成本的計算方法,完成系統(tǒng)層維護調(diào)度目標函數(shù)的構(gòu)建,實現(xiàn)系統(tǒng)層維護調(diào)度策略的分階段的動態(tài)優(yōu)化。最后,以三階段四設(shè)備組成的離散機械制造系統(tǒng)為測試床,通過仿真運行和對比分析,驗證本研究維護調(diào)度策略和優(yōu)化模型的有效性。本研究的動態(tài)維護調(diào)度理論融入變動作業(yè)計劃約束,不僅對提高離散制造系統(tǒng)的維護調(diào)度水平具有現(xiàn)實意義,而且將促進維護調(diào)度和作業(yè)調(diào)度兩個研究領(lǐng)域的交叉與耦合。
鋼管約束鋼筋混凝土柱具有承載力高、抗震性能好、節(jié)點構(gòu)造簡單等優(yōu)點,在高層建筑與大跨空間結(jié)構(gòu)中得到了應用。目前國內(nèi)外尚無關(guān)于方鋼管約束鋼筋混凝土柱抗火性能的研究,更無設(shè)計規(guī)范或規(guī)程可供參考。因受力特點不同,方鋼管約束鋼筋混凝土柱不能套用鋼筋混凝土柱或鋼管混凝土柱的抗火研究成果。因此對方鋼管約束鋼筋混凝土柱抗火性能開展了試驗研究與理論分析,并提出了相應的抗火設(shè)計方法。首先進行了方鋼管約束鋼筋混凝土柱足尺明火試驗,實測了標準火災作用下構(gòu)件截面關(guān)鍵測點溫度、軸向變形、柱頂轉(zhuǎn)角、側(cè)向變形、耐火極限和破壞模式,獲得了荷載比和偏心距對火災下構(gòu)件變形和耐火極限的影響規(guī)律。建立了方鋼管約束鋼筋混凝土柱溫度場和耐火極限的有限元分析模型,分析了荷載比、截面尺寸、偏心率等參數(shù)對溫度場和耐火極限的影響規(guī)律,提出了標準火災作用下鋼管、鋼筋與混凝土溫度的計算方法與耐火極限的計算方法。實際結(jié)構(gòu)中受火柱受到相鄰構(gòu)件的約束,受力機理和抗火性能與單體構(gòu)件顯著不同,因此分析了端部軸向約束與轉(zhuǎn)動約束作用對構(gòu)件抗火性能的影響。獲得了軸向約束剛度比和轉(zhuǎn)動約束剛度比對構(gòu)件耐火極限的影響規(guī)律,提出了火災下構(gòu)件計算長度計算公式,以及考慮端部約束的方鋼管約束鋼筋混凝土柱抗火設(shè)計方法。本項目揭示了火災下方鋼管約束鋼筋混凝土柱的工作機理,建立了方鋼管約束鋼筋混凝土柱的抗火設(shè)計方法,為該類構(gòu)件的防火設(shè)計奠定了基礎(chǔ),進一步完善了鋼管約束鋼筋混凝土柱的設(shè)計理論。 2100433B