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题名预应力混凝土梁抗剪承载力计算方法研究
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作者
黄声涛
马玉梅
唐玉婷
丁萌
徐芳选
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机构
上海浦东建筑设计研究院有限公司
乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心
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出处
《科技与创新》
2024年第14期112-114,共3页
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文摘
分析预应力混凝土(Prestressed Concrete,PC)梁抗剪机理表明,预应力既可提高混凝土抗剪贡献,亦可提高箍筋抗剪贡献,而中国GB 50010—2010《混凝土结构设计规范》和美国ACI 318-18规范均未考虑预应力对箍筋抗剪贡献的提高。基于中性轴处微元体应力状态分析,推导了预应力对混凝土和箍筋抗剪贡献的提高系数,提出了基于GB规范和ACI规范的预应力混凝土梁抗剪承载力修正计算公式。利用国内外509片预应力混凝土梁对建议方法进行验证,修正公式将GB规范计算结果与试验结果之比的均值从1.041降低为0.903,标准差从0.413降为0.353;将ACI规范计算结果与试验结果之比的均值从0.791提高到0.914,标准差从0.233升为0.247。
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关键词
预应力
混凝土梁
抗剪承载力
GB规范
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分类号
TU378.2
[建筑科学—结构工程]
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题名煅烧铝钒土粗骨料和养护方式对UHPC性能的影响
被引量:1
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作者
黄声涛
马玉梅
唐玉婷
丁萌
徐芳选
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机构
上海浦东建筑设计研究院有限公司
乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心
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出处
《上海公路》
2023年第4期148-152,I0013,共6页
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文摘
超高性能混凝土(UHPC)作为一种兼具超高力学性能和耐久性的特殊纤维增强水泥基复合材料,已成为土木工程领域的研究热点。现以抗压强度高于170MPa的UHPC为研究对象,探讨了不同养护方式和煅烧铝矾土粗骨料(CBA)替换石英砂细骨料(QSA)对UHPC性能的影响。研究表明,相比于标准养护28 d,采用90℃水浴养护2 d,使QSA组和CBA组的抗压强度分别提高了19.34%和23.17%,这主要是因为热水养护提升了胶凝材料的水化程度。CBA完全替代QSA,在标准养护28 d和90℃水浴养护2 d的条件下,使抗压强度分别提高了8.37%和11.85%,这是由于CBA具有多孔性,降低了UHPC的实际水胶比,增强了基体-骨料界面过度区的强度。
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关键词
超高性能混凝土
养护方式
煅烧铝矾土
抗压强度
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Keywords
ultra-high performance concrete
curing regimes
bauxite coarse aggregate
compressive strength
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分类号
TU528
[建筑科学—建筑技术科学]
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题名关于山区农村公路建设存在问题的几点思考
被引量:2
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作者
黄声涛
黄必庆
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机构
凤山县交通运输局
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出处
《西部交通科技》
2012年第9期113-117,共5页
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文摘
文章结合凤山县农村公路建设实际,分析了山区农村公路建设规划、勘察、设计、施工管理及投资方面存在的问题,提出了相应的改进意见和建议。
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关键词
农村公路
建设管理
问题
改进
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Keywords
Rural road
Construction management
Problems
Improvement
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分类号
U491
[交通运输工程—交通运输规划与管理]
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题名收缩徐变对拼宽桥梁影响的数值分析
被引量:5
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作者
林天然
王晓军
柴春峰
黄声涛
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机构
上海浦东建筑设计研究院有限公司
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出处
《城市道桥与防洪》
2017年第3期121-123,182,共4页
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文摘
由于混凝土收缩徐变的影响因素众多,且具有高度复杂性,为研究收缩徐变对拼宽桥梁的影响,以珠江路上的某小箱梁拼宽桥为研究背景,建立了空间梁格有限元模型。并从不同拼接方式、不同拼接时机来模拟收缩徐变对新老桥的受力影响。结果表明:收缩徐变作用下,靠近拼接处的新旧梁所受的内力最大,往两边依次减小,且随着搁置时间的延长,收缩徐变效应在减弱,可为类似扩宽桥梁对于拼接方式及时机的选择从受力角度提供借鉴。
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关键词
拼宽桥梁
收缩徐变
拼接方式
拼接时机
受力分析
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Keywords
spliced widened bridge
shrinkage creep
splicing mode
splicing opportunity
stress analysis
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分类号
U445.6
[建筑科学—桥梁与隧道工程]
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题名高强钢筋与UHPC界面粘结性能试验研究
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作者
王诗涵
黄声涛
隽平
唐玉婷
戚家南
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机构
东南大学土木工程学院
上海浦东建筑设计研究院有限公司新疆分公司
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出处
《四川建材》
2022年第4期19-21,29,共4页
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基金
乌鲁木齐市钢箱梁桥面铺装中超高性能混凝土(UHPC)的研究与应用(8505008683)。
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文摘
通过24组钢筋在UHPC中拉拔性能试验,研究了钢筋埋深和保护层厚度等参数对界面粘结性能的影响规律,分析了界面粘结破坏机理。试验结果表明,共有3种破坏模式:劈裂破坏、劈裂拔出破坏、混凝土锥形体破坏。钢筋在UHPC中拔出分为界面脱粘、机械咬合拔出及摩擦失效3个阶段。钢筋与UHPC界面粘结强度为5.4~18.1 MPa,当保护层厚度从0.5d到1.5d,界面粘结强度最大提升253.7%。
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关键词
超高性能混凝土(UHPC)
粘结强度
破坏模式
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Keywords
UHPC
bond strength
failure mode
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分类号
U528.572
[交通运输工程]
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