土木工程学报  2025, Vol. 58 Issue (4): 24-36    
  结构工程 本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
ECC+BFRP格栅复合加固钢筋混凝土梁弯曲抗冲击性能试验研究
赵德博1,2 黄峰3 陈湘生1,2 崔宏志1,2 包小华1,2 陈斌1,2
1. 深圳大学土木与交通工程学院,广东深圳 518060
2. 深圳大学滨海城市韧性基础设施教育部重点实验室,广东深圳 518060
3. 广州市市政集团有限公司,广东广州 510060
Experimental investigation of flexural performance of reinforced concrete beams strengthened with ECC and BFRP grid under impact loading
Zhao Debo1,2 Huang Feng3 Chen Xiangsheng1,2 Cui Hongzhi1,2 Bao Xiaohua1,2 Chen Bin1,2
1. College of Civil and Transportation Engineering, Shenzhen University, Shenzhen 518060, China
2. Key Laboratory of Coastal Urban Resilient Infrastructures (MOE), Shenzhen University, Shenzhen 518060, China
3. Guangzhou Municipal Group Co., Ltd., Guangzhou 510060, China
全文: PDF (10131 KB)   HTML (1 KB) 
输出: BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 文章对超高韧性水泥基材料(ECC)+玄武岩纤维复材(BFRP)格栅复合加固钢筋混凝土(RC)梁的静力与冲击动力行为进行试验研究,共进行4根梁的三点弯曲静力试验和9根梁的落锤冲击试验,考虑ECC强度、混凝土强度、FRP格栅种类、FRP格栅厚度等影响因素。试验中测量了支座反力、冲击力、加速度及挠度时程响应,并采用高速摄像机和非接触式数字成像测试系统(DIC)分析冲击过程中加固梁表面的动态应变。试验结果表明,随着加固层BFRP格栅配置率增大,相同冲击能量下加固梁表现出更小的挠度变形和界面剥离长度。当采用低强度ECC作为加固层基体时,提高梁体混凝土强度对界面黏结性能有所削弱,但可通过同时提高加固层ECC与梁体混凝土强度以增强界面黏结性能。采用基于平截面假定的简化模型可以较为准确地计算ECC+BFRP格栅复合加固RC梁的抗冲击承载力,但界面黏结滑移使得加固梁冲击最大挠度大于相同承载力的钢筋混凝土梁。
服务
把本文推荐给朋友
加入我的书架
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章
赵德博 黄峰 陈湘生 崔宏志 包小华 陈斌
关键词 ECC材料 BFRP 落锤冲击试验 抗冲击加固 界面剥离    
Key wordsEngineered Cementitious Composite (ECC)    Basalt Fiber-reinforced Polymer (BFRP)    drop hammer impact test    enhancement of impact resistance    interface debonding
    
引用本文:   
赵德博 黄峰 陈湘生 崔宏志 包小华 陈斌. ECC+BFRP格栅复合加固钢筋混凝土梁弯曲抗冲击性能试验研究[J]. 土木工程学报, 2025, 58(4): 24-36.
Zhao Debo Huang Feng Chen Xiangsheng Cui Hongzhi Bao Xiaohua Chen Bin. Experimental investigation of flexural performance of reinforced concrete beams strengthened with ECC and BFRP grid under impact loading. 土木工程学报, 2025, 58(4): 24-36.
链接本文:  
http://manu36.magtech.com.cn/Jwk_tmgcxb/CN/     或     http://manu36.magtech.com.cn/Jwk_tmgcxb/CN/Y2025/V58/I4/24
主办:中国土木工程学会 地址:北京三里河路9号建设部内

《土木工程学报》杂志社有限公司 版权所有 · 京ICP备05023187号
地址:北京三里河路9号建设部内 邮政编码:100835 电话/传真:010-57811488  E-mail:tumuxuebao@ccej.net