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GFRP管自密实微膨胀RPC短柱轴压性能试验研究

Experimental study on axial compression performance of GFRP tube self-compacting and micro-expanding RPC short column

作     者:祝明桥 李智 张紫薇 

作者机构:湖南科技大学土木工程学院 

出 版 物:《工业建筑》 (Industrial Construction)

年 卷 期:2021年

学科分类:08[工学] 0805[工学-材料科学与工程(可授工学、理学学位)] 

基  金:国家自然科学基金项目(51578236) 

主  题:自密实微膨胀 活性粉末混凝土 GFRP管 成型工艺 轴心受压 

摘      要:配制出了一种常温养护下流动度大于255mm,高性能、高强度的自密实微膨胀活性粉末混凝土﹙RPC﹚填充至GFRP管,并开展了GFRP自密实微膨胀RPC短柱轴压性能试验,研究GFRP管自密实微膨胀RPC短柱的轴压性能。试验研究了GFRP管材成型工艺、混凝土膨胀剂和构件受力方式等设计参数,重点分析了试件破坏过程及形态、应力-应变曲线及构件承载力等。结果表明:GFRP管自密实RRC柱与无约束RPC柱破坏形态不同,当荷载达到GFRP空管受压的峰值应变后,组合柱进入第二线性段,直到GFRP管对核心混凝土失去约束,试件随着内部混凝土被压碎而破坏;交叉缠绕GFRP管自密实RPC短柱是一种较理想的组合结构,其承载能力是无约束RPC短柱的1.6倍左右;膨胀剂对组合短柱的承载力影响较小,且对改善构件的变形性能具有重要作用,构件极限应变约为无膨胀剂构件的1.4倍;全截面共同受压构件承载力与仅核心混凝土受压构件承载力相差不多,但仅核心混凝土受压构件套箍作用更明显。将试验结果与Teng的理论计算模型对比发现,该理论计算模型能较好地适用全截面受压的GFRP管自密实微膨胀RPC短柱。

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