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帶約束拉桿薄壁鋼管/竹膠板組合柱軸壓蠕變性能

發(fā)布時間:2021-03-23 23:34
  竹材是一種速生、高產(chǎn)、高強、低能耗的生物質(zhì)材料,廣泛應用于工程結(jié)構(gòu)。然而原竹受限于結(jié)構(gòu)形狀和各向異性特性,無法批量工業(yè)化應用。鋼材與竹材合理組合,發(fā)揮兩者的組合優(yōu)點,應用前景廣闊。本文在已有抗壓性能研究基礎上,進一步試驗研究新型帶約束拉桿薄壁鋼管/竹膠板組合柱(SBCCB)的軸壓蠕變性能以及蠕變后軸壓極限承載力。采用4根長細比為40~70的SBCCB進行軸壓蠕變試驗以及蠕變后軸壓破壞試驗,考察試件軸壓蠕變行為、蠕變后軸壓破壞形態(tài),分析長期恒定荷載對SBCCB軸壓極限承載力的影響情況。選用Burgers力學模型的蠕變公式對蠕變測試數(shù)據(jù)進行非線性擬合分析,確立了 SBCCB蠕變應變預測模型。結(jié)果表明:在同一時間節(jié)點,SBCCB試件的軸壓蠕變應變隨長細比增大而減小,隨軸壓應力水平增加而增加;試件的軸壓蠕變應變-時間曲線變化趨勢一致,且在試驗結(jié)束時處于蠕變發(fā)展的穩(wěn)態(tài)蠕變階段,未觀察到明顯的破壞特征;溫濕度變化會對SBCCB的蠕變發(fā)展產(chǎn)生顯著影響;長期恒載對SBCCB軸壓承載能力、軸向及側(cè)向變形能力均有較大影響。蠕變試驗后,試件軸壓極限荷載下降8.1%~11.5%,試件最大變形能力下降約15%左... 

【文章來源】:湘潭大學湖南省

【文章頁數(shù)】:71 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

帶約束拉桿薄壁鋼管/竹膠板組合柱軸壓蠕變性能


圖1.3?Simon?Velez設計的巨型竹亭?圖1.4?Simon?Velez設計的竹橋??

云南傣族,景頗族


被剖成板條,用來覆蓋在地面、墻壁和房間頂板表面。??圖1.1云南傣族竹樓?圖1.2景頗族竹樓??1.2.2現(xiàn)代原竹建筑??隨著螺栓、套筒、槽口等多種竹節(jié)點連接技術的出現(xiàn),建筑師大膽發(fā)揮fl己??豐富的想象力,創(chuàng)造了許多形態(tài)獨特、風格鮮明的現(xiàn)代原竹建筑作品。??哥倫比亞著名建筑師Velez長期從事竹建筑的研究工作。具有代表性的作品就??是在2000年德國漢諾威世博會上,由他與另一位建筑師Marcelo?Velligas合作設??計的巨型雙層竹亭一一Zeri?pavilion,如圖1.3所示。建筑物整體造型呈10邊形,??其屋頂直徑近40m,各邊懸挑達7m,是當今世界上大跨度竹結(jié)構(gòu)的杰出代表。圖??1.4展示的竹橋同樣也是Velez的作品,橋體主要承重結(jié)構(gòu)由毛竹構(gòu)筑而成,拱體??跨度達25m,每m2拱體可承受350kg的荷載[|6]。??__??圖1.3?Simon?Velez設計的巨型竹亭?圖1.4?Simon?Velez設計的竹橋??2010年上海世博會印度展館(圖1.5)

上海世博會,穹頂,印度,竹質(zhì)


'I??圖1.5上海世博會印度館的竹制穹頂?圖1.6上海世博會“德中同行之家”??綜上所述,竹材應用于建筑領域在國內(nèi)外均有著悠久的歷史,并且由于竹材??自身具有諸多優(yōu)良特性,其今后的應用前景十分廣闊。但是現(xiàn)代竹結(jié)構(gòu)發(fā)展也存??在諸多問題。例如傳統(tǒng)竹結(jié)構(gòu)住宅給人的印象大多是簡陋、密封性差、住宅舒適??度不佳;國際上缺乏統(tǒng)一的建造標準;原竹材料由于自身材料特點限制不利于大??批量生產(chǎn)裝配等。??1.3竹質(zhì)復合材料結(jié)構(gòu)研究現(xiàn)狀??1.3.1竹質(zhì)復合材料??由于當前有關竹質(zhì)復合材料的理論尚不完善,通過參考國際標準化組織(ISO)??對復合材料的概念界定,本文中的竹質(zhì)復合材料是指竹材與另外的非竹質(zhì)材料復??合而成的多相固體材料,屬于天然高聚物復合材料。??1.3.2竹質(zhì)復合材料的研究進展??上個世紀70年代中期,為了緩解木材供需矛盾,我國開始大力開發(fā)竹類資源??以逐步代替木材,竹材工業(yè)化進程明顯加快。我國先后研制開發(fā)了竹材定向刨花??板、竹膠合板、重組竹、竹木復合板等竹質(zhì)復合材料。其中


本文編號:3096613

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