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结合高强混凝土的特点,考虑材料非线性影响,计算了预应力高强混凝土T梁的极限承载力。在非线性有限元分析中,提出了合适的预应力钢筋建模方法。选择了适合于预应力高强混凝土梁非线性分析的一些基本理论,主要包括混凝土和钢筋的应力应变关系、整体式有限元模型、混凝土的破坏准则。计算结果表明:这些方法对预应力高强混凝土梁的非线性分析具有良好的适应性。基于上述理论,对影响预应力高强混凝土承载力的主要参数进行了对比分析,其结果可供工程设计参考使用。 相似文献
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侯琳 《交通世界(建养机械)》2010,(9):150-151
为了满足桥梁上部对高强混凝土的需要,结合工程实际,进行C50混凝土的试配工作,经过反复比选和优化,提出适合高强混凝土配合比以及施工注意要点。 相似文献
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提高混凝土强度的两种途径 总被引:2,自引:0,他引:2
田文玉 《重庆交通学院学报》1998,17(1):87-91
分析了影响混凝土强度的因素,介绍了配制高强混凝土的途径,并把硅粉与减水剂进行了比较,得出结论,在配制高强混凝土上,硅粉的潜力远远超过后者。 相似文献
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鉴于国内桥梁混凝土制备与施工技术相对落后,尤其高强度等级机制砂混凝土在贵州地区重大工程中应用较少的现状,结合实例,针对桥梁结构采用机制砂高强高性能混凝土的情况,总结出C60机制砂高强高性能混凝土拌合、运输、浇筑和养护技术. 相似文献
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为研究纤维高强混凝土在不同环境介质长期作用下的强度变化规律,探究不同纤维掺入方法对高强混凝土耐久性能的影响。采用不同纤维种类与掺量制备了多组纤维高强混凝土试件,并对试件施加不同的环境介质影响,测试了纤维高强混凝土试件的28 d与180 d抗压强度与弯拉强度。结果发现:硫酸盐介质长期作用对高强混凝土耐久性影响最大,适量纤维的掺入有利于增强高强混凝土的强度与耐久性。试验表明:当纤维掺量为1%时,钢纤维高强混凝土具有最佳耐久性能;当纤维掺量为0.45%时,长期空气介质和长期水介质作用下的聚丙烯纤维混凝土具有最佳的弯拉强度;相较于单掺纤维,在不同环境介质作用下混杂纤维的高强混凝土表现出更好的抗压强度与弯拉强度,耐久性能得到了提升。 相似文献
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高强混凝土的试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
杨幼华 《西南交通大学学报》1994,29(4):398-403
在试验研究的基础上,本文主要探讨了水泥标号,砂细度模数,碎石级配及最大粒径,高效减水剂的品种及掺量,混凝土成型工艺等主要因素对高强混凝土强度和工作度的影响。并测得高强混凝土部分物理力学性能。为工程应用高强混凝土提供一些试验依据。 相似文献
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利用南宁当地原材料配制高楼使用的高强C60泵送混凝土,通过采用煤灰作为高强泵混凝土胶结材料组分的特性,经过试验,对比,证实了利用本地原材料配制高强泵送混凝土是可行的。 相似文献
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桥用高强混凝土的强度特性与本构关系研究 总被引:1,自引:1,他引:1
在收集了大量国内外资料的基础上,归纳总结得出高强混凝土的力学特性,并与普通混凝土的力学性能相比较,得出二者的根本差别.针对高强混凝土非线性计算的需要,结合计算软件,提出高强混凝土的本构模型和有关计算参数的建议值,可供非线性计算采用. 相似文献
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王智远 《交通世界(建养机械)》2005,(1):39-41
高强混凝土技术在我国的开发利用已有二十多年的历史,但其在桥梁工程方面的应用仍处于较低的水平,在我国通常将强度等级超过C50的混凝土称为高强混凝土,这一标准比较适合我国的国情。桥梁结构中采用高强混凝土有着很大的潜力,尤其对于预应力混凝土结构,高强混凝土可降低桥梁结构自重,提高结构刚度,增大桥梁跨径,降低维修费用和增加桥梁使用寿命等。 相似文献