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钢筋混凝土柱抗震性能试验研究英文文献和中文翻译(9)

时间:2021-10-23 10:07来源:毕业论文
It can be seen from the hysteresis curves of Specimens C2 and C3 that the hysteresis loop number and their plumpness and sym- metry were superior to that of Specimen C1。 In particular, Speci- men C2

It can be seen from the hysteresis curves of Specimens C2 and C3 that the hysteresis loop number and their plumpness and sym- metry were superior to that of Specimen C1。 In particular, Speci- men C2 exhibited an obvious platform segment in the late loading stage。 This shows that the TRC reinforcement can effectively im- prove the seismic behavior of the RC columns, whether before or after they corrode。 This is because the TRC reinforcement in- creased the section stiffness, and at the same  time,  it made  up for the loss to the concrete section of the compression zone, which was caused by the longitudinal corrosion cracks that formed under repeated load, and it improved the overall failure mode of the spec- imens。 By comparing the different reinforcement methods under the same corrosion ratio, the results showed that the hysteresis curve of Specimen C2 was  better  than  that  of  Specimen  C3 and in addition, that of Specimen C5 was better than that of Speci- men C6。 The method of strengthening before corrosion is better than that of strengthening after corrosion in the same corrosion

摘要:纤维增强混凝土(TRC)具有优良的承载能力和抗裂、耐腐蚀的能 力,这使得它非常适合于在恶劣环境中。然而,TRC 加固混凝土柱的抗震性 能氯化物腐蚀仍然未知。因此,通过电化学方法进行腐蚀试验 钢筋混凝土七 钢柱;这些柱,两柱作为控制柱,和其他五个 TRC 增强柱。本文采用低周反 复荷载试验对锈蚀试件进行了试验研究,研究了锈蚀率和不同配筋方式对结 构的抗震性能的影响。结果表明,TRC 加固可有效降低 氯离子对钢筋锈蚀的 影响及延缓混凝土裂缝的发展。滞回曲线,初始刚度,并与 TRC 加固柱的变 形能力优于那些在相同的腐蚀环境未加固柱。在不同的腐蚀环境中的腐蚀率 的增加对加固柱的位移延性系数减小,而 TRC 的约束效率增加。钢筋锈蚀前 的加固方法优于钢筋前的腐蚀在延性、刚度退化条件。试验表明,TRC 加固 可以有效地提高在腐蚀环境下的钢筋混凝土柱的抗震性能。DOI:10。1061 /论文网

(ASCE)ST 1943-541x。0001713。©2016 美国土木工程师学会。 关键词:纤维增强混凝土(TRC);低周反复荷载试验;抗震性能;腐蚀

环境;地震作用。 介绍

土木工程结构如桥梁、港口和沿海建筑,经常遭受应力腐蚀、氯离子侵 蚀、干湿交替作用的各种严重的物理机械和化学侵蚀的环境中,它可以破 坏结构,降低性能,甚至导致失败。因此,迫切需要加强和修复这些结构, 以提高结构构件的力学性能。对钢筋提供防腐保护,采用水泥基修补材料是 一种新技术,是比较经济适用的。

副教授,深部岩土力学与地下工程国家重点实验室,力学与建筑工程学 院、中国矿业大学和技术,江苏,徐州 221116,中国 (通讯作者)。电子 邮件:yinshiping7808@aliyun。com

硕士学位候选人,深部岩土力学与地下工程国家重点实验室,力学与建 筑工程学院,中国矿业大学,徐州 221116,中国。

硕士研究生,江苏工程的环境影响与结构安全重点实验室,力学与建筑 工程学院,中国矿业大学,徐州 221116、中国。

硕士研究生,江苏工程的环境影响与结构安全重点实验室,力学与建筑 工程学院,中国矿业大学,徐州 221116、中国。

 

注。本稿件于 2016 年 4 月 15 日提交;2016 年 10 月 4 日批准;2016 年

12 月 8 日网上公布。讨论期间开放到 2017 年 5 月 8 日;单独讨论必须提交 个别论文。本文的结构工程,部分©ASCE 期刊,刊号 0733-9445。

用于混凝土结构的水泥基增强系统的设计已经提出了不同的解决方案。 其中,纤维增强混凝土(TRC)(Hegger 等人。2006;Hegger 和 Voss 2008; bösche 等。2008,音等。2014 年、2015 年),纤维增强砂浆(TRM)(bournas 等。2007 年,2009;Al Salloum 等。2011 年,2012 年 Abadel;koutas 等。 2014 年),玄武岩增强砂浆(BRM)( Ludovicoet al。2010),和纤维增 强水泥基矩阵(FRCM)(Bournas 和 Verre 2015)已经证明,水泥基复合材 料加固混凝土结构的有效性。这些系统只是同一核心思想的变化,典型的细 微差别。 钢筋混凝土柱抗震性能试验研究英文文献和中文翻译(9):http://www.youerw.com/fanyi/lunwen_83402.html

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