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GFRP管—型钢活性粉末混凝土组合短柱轴压性能
作者姓名:姜良芹  宋化宇  计静  张云峰  滕振超  姜丽  杨毛毛
作者单位:东北石油大学 黑龙江省高校防灾减灾工程与防护工程重点实验室,黑龙江 大庆 163318;哈尔滨工业大学 结构灾变与控制教育部重点实验室,黑龙江 哈尔滨 150090;中国地震局工程力学研究所 地震工程与工程振动重点实验室,黑龙江 哈尔滨 150086;东北石油大学 黑龙江省高校防灾减灾工程与防护工程重点实验室,黑龙江 大庆 163318;东北石油大学 黑龙江省高校防灾减灾工程与防护工程重点实验室,黑龙江 大庆 163318;哈尔滨工业大学 结构灾变与控制教育部重点实验室,黑龙江 哈尔滨 150090;东北石油大学 黑龙江省高校防灾减灾工程与防护工程重点实验室,黑龙江 大庆 163318;中国地震局工程力学研究所 地震工程与工程振动重点实验室,黑龙江 哈尔滨 150086
摘    要:以GFRP管直径、管厚度、纤维缠绕层数和角度,以及长细比、活性粉末混凝土(RPC)抗压强度、型钢截面面积、型钢屈服强度为主要参数,设计25根足尺GRS组合短柱试件;基于钢材的双线性本构模型和考虑RPC约束效应的非线性本构模型,采用ABAQUS有限元软件,对25根足尺GRS组合短柱进行数值模拟分析,分别提取荷载—位移曲线和轴压承载力,分析不同参数对试件轴压承载力和极限位移的影响规律;采用1stOpt软件统计回归足尺GRS组合短柱轴压承载力计算公式.结果表明:随试件的GFRP管直径和管厚度、纤维缠绕层数和角度、型钢屈服强度和截面面积、活性粉末混凝土抗压强度增加,试件轴压承载力显著提高;随试件的GFRP管厚度、纤维缠绕层数和角度、长细比和工字型钢截面面积增加,试件极限位移明显增大;随试件的GFRP管直径增加,试件极限位移逐渐减小.试件表现很好的持荷能力,呈连续鼓曲的破坏形态.

关 键 词:GFRP管  活性粉末混凝土  组合短柱  本构模型  有限元  轴压承载力  极限位移
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录!
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