玻璃钢/复合材料 ›› 2019, Vol. 0 ›› Issue (10): 40-45.
张智梅, 黄庆彬*, 赵雷
收稿日期:
2019-01-10
出版日期:
2019-10-28
发布日期:
2019-10-28
通讯作者:
黄庆彬(1994-),男,硕士研究生,研究方向为FRP加固工程结构,qingbin1994@qq.com。
作者简介:
张智梅(1972-),女,副教授,博士,研究方向为工程结构的抗火和加固。
ZHANG Zhi-mei, HUANG Qing-bin*, ZHAO Lei
Received:
2019-01-10
Online:
2019-10-28
Published:
2019-10-28
摘要: 利用ABAQUS对表层嵌贴(NSM)FRP板条加固的钢筋混凝土梁进行有限元模拟,提出考虑FRP-混凝土界面破坏的加固梁的模拟方法,即在界面上运用弹簧单元模拟FRP-混凝土的粘结-滑移关系,研究界面粘结-滑移性能对表层嵌贴FRP加固混凝土梁抗弯性能的影响。结果表明:FRP-混凝土界面的粘结滑移对NSM FRP加固梁的抗弯性能有较大影响,必须加以考虑。模拟时,在FRP-混凝土界面间用非线性弹簧连接可以较好地模拟出界面破坏,在研究加固梁在正常使用极限状态下的各项性能时,使用线性弹簧连接进行表层嵌贴FRP加固梁的模拟更加便捷且不失精度。
中图分类号:
张智梅, 黄庆彬, 赵雷. 界面粘结特性对表层嵌贴FRP板条加固RC梁抗弯性能的影响分析[J]. 玻璃钢/复合材料, 2019, 0(10): 40-45.
ZHANG Zhi-mei, HUANG Qing-bin, ZHAO Lei. RESEARCH ON THE EFFECT OF INTERFACIAL BOND-SLIP PROPERTY ON FLEXURALPERFORMANCE OF CONCRETE BEAMS STRENGTHENED WITH NSM-FRP STRIPS[J]. Fiber Reinforced Plastics/Composites, 2019, 0(10): 40-45.
[1]丁亚红, 郝敏慧. FRP加固技术研究概述. 工程抗震与加固改造, 2012, 34(2): 69-74. [2] 岳清瑞, 李庆伟, 杨勇新.纤维增强复合材料嵌入式加固技术. 工业建筑, 2004, 34(4): 1-4. [3] 王兴国, 岳军辉. RC结构表层嵌入FRP加固技术研究概述. 玻璃钢/复合材料, 2012(4): 124-128. [4] 付利兵, 牛荻涛. 外贴FRP加固复合梁粘结破坏的承载力分析. 玻璃钢/复合材料, 2005(5): 3-5. [5] 王勃, 李剑, 张骥. FRP-混凝土界面粘结滑移关系研究. 低温建筑技术, 2015, 205(7): 9-11. [6] Ahmed M K. Flexural performance of RC beams strengthened with near surface mounted CFRP strips. Alexandria Engineering Journal, 2016, 55: 1497-1505. [7] Chen J F, Teng J G. Anchorage strength models for FRP andsteel plates bonded to concrete. Journal of Structural Engineering, 2001, 127(7): 784-791. [8] 张智梅, 张振凯, 熊浩. 建立表层嵌贴FRP 板条-混凝土界面黏结-滑移. 上海大学学报(自然科学版), 2018, 24(2): 304-313. [9] Cosenza E, Manfredi G, Realfonzo R. Bond characteristics and anchorage length of FRP rebars//In: Porc. 2nd Int. Conf. on Advanced Compos. Mat. In Bridge Street, M. EI-Badry, 1996. [10] 周延阳. 混凝土表层嵌贴CFRP板粘结机理研究. 杭州: 浙江大学, 2005. [11] 陆新征, 叶列平, 滕锦光. FRP-混凝土界面粘结滑移本构模型. 建筑结构学报, 2005, 26(4): 10-18. [12] 姚谏, 朱晓旭, 周延阳. 混凝土表层嵌贴CFRP板条的黏结承载力. 浙江大学学报(工学版), 2008, 42(1): 34-38. [13] 王韬. 钢筋混凝土梁表层嵌贴CFRP的抗弯加固性能研究. 杭州: 浙江大学, 2005. [14] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 混凝土结构设计规范: GB 50010—2010. 北京: 中国建筑工业出版社, 2010. [15] 余江滔, 刘媛, 陆洲导. 表层嵌贴碳纤维板条加固混凝土梁的抗弯试验研究. 结构工程师, 2011, 27(2): 138-144. |
[1] | 朱宏伟, 刘轲, 赵昌方. 碳纤维复合材料蜂窝结构制备及轴向压溃力学行为研究[J]. 复合材料科学与工程, 2024, 0(12): 5-11. |
[2] | 尹志豪, 葛超坤, 徐平, 铁瑛, 张臻臻, 鞠光. 聚乙烯-甲基丙烯酸缝合模式对复合材料抗冲击性能影响[J]. 复合材料科学与工程, 2024, 0(12): 12-18. |
[3] | 刘雁鹏, 韩宇泽, 任中杰, 任明法. 超薄单层碳纤维增强复合材料板拉伸和压缩失效行为研究[J]. 复合材料科学与工程, 2024, 0(12): 19-25. |
[4] | 黄淼林, 方海, 霍瑞丽, 陈航. 五种植物纤维/聚乙烯木塑复合材料紫外老化性能[J]. 复合材料科学与工程, 2024, 0(12): 26-33. |
[5] | 行小龙, 黄金鑫, 张健, 刘祎, 阮英波, 张承双. 基于动态硼酸酯键的可重塑酚醛树脂及其复合材料[J]. 复合材料科学与工程, 2024, 0(12): 34-42. |
[6] | 侯镇弘, 陆奇, 赵星诺, 徐锦文, 夏宏伟, 张颂, 侯锐钢, 周权. 联苯型环氧树脂强韧化TDE-85树脂体系的制备与性能[J]. 复合材料科学与工程, 2024, 0(12): 43-48. |
[7] | 姚卓君, 郝尚, 李钱福, 杨征强, 张砚达, 刘千立. 热熔法预浸料用双酚M氰酸酯树脂的制备及性能研究[J]. 复合材料科学与工程, 2024, 0(12): 49-53. |
[8] | 张锦光, 陈睿, 窦玉宽, 鲁季坤, 文湘隆. 四韧带手性夹芯结构的振动带隙特性研究[J]. 复合材料科学与工程, 2024, 0(12): 54-61. |
[9] | 苏海亮, 马莲花, 展新, 覃记荣, 张彦会. 基于熵权-TOPSIS的CFRP电池箱体铺层优化设计[J]. 复合材料科学与工程, 2024, 0(12): 62-68. |
[10] | 徐权威, 郭小锋, 乔书杰, 李思卿, 车江宁. 基于神经网络的风电叶片极限载荷预测及玻碳混合铺层结构优化[J]. 复合材料科学与工程, 2024, 0(12): 69-74. |
[11] | 徐俊, 崔骁鹏, 王向东, 李成良, 黄辉秀. 碳粉污染对风电叶片防雷性能影响的研究[J]. 复合材料科学与工程, 2024, 0(12): 75-79. |
[12] | 张迪超, 严刚, 于鑫飞. 基于激光诱导石墨烯的复合材料电加热结构实验研究[J]. 复合材料科学与工程, 2024, 0(12): 80-86. |
[13] | 千银敏, 沈寒峰, 王涛, 张开金. 纤维增强复合材料加强混凝土的约束效应研究[J]. 复合材料科学与工程, 2024, 0(12): 87-95. |
[14] | 邢海瑞. 风电叶片壳体贯穿性损伤的修复方案设计及验证[J]. 复合材料科学与工程, 2024, 0(12): 96-105. |
[15] | 宣善勇, 王校培, 王志远, 张楠, 符彬, 范鑫. 复合材料层合板高速冲击后压缩性能试验研究[J]. 复合材料科学与工程, 2024, 0(12): 106-112. |
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