無機植筋技術研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、植筋按照粘結材料的不同,可分為有機植筋和無機植筋兩類。在實際工程中,因為有機粘結材料的高粘結性能,有機植筋被廣泛應用,而有機粘結材料的耐久性能和耐高溫性能較差,給結構埋下了安全隱患。無機植筋雖有較理想的耐久性能和耐高溫性,但其粘結強度較低,無法有效傳遞荷載應力,錨固深度太大,這制約了無機粘結材料在植筋工程中的應用。 本文提出一種新型的植筋技術——帶錐頭無機植筋,它把鋼筋錨固端加工成多個錐頭,通過錐頭對無機錨固材料的擠壓,將荷載傳

2、遞給基材,使基材與無機錨固材料的界面上產(chǎn)生剪壓復合應力狀態(tài),改變傳統(tǒng)植筋的受力機理,利用了無機錨固材料抗壓強度高的特點,從而提高了無機植筋的錨固強度。 本文采用活性粉末混凝土(RPC)為無機錨固材料,并對該材料的配合比,材料力學性能(主要包括抗壓強度,抗剪強度,彈性模量和泊松比)進行研究,還分析了RPC的收縮性、耐久性能(包括RPC的滲透性、化學侵蝕性和抗凍性能)和耐高溫性能。 通過拉拔試驗,得到了荷載位移曲線,對比了不

3、同條件下植筋的試驗結果,明確了無機植筋的受力過程,特別同有機植筋進行對比,并提出了帶錐頭無機植筋的施工工藝。 根據(jù)試驗結果,對帶錐頭無機植筋的受力機理進行了理論分析,推導出帶錐頭無機植筋的錨固強度公式,并利用空間軸對稱模型對帶錐頭無機植筋進行了有限元分析,提出了利用桿單元模擬鋼筋與混凝土之間的粘結滑移關系的方法。通過該方法,模擬了帶錐頭無機植筋的受力過程,分析了鋼筋的應力分布和基材環(huán)向應力分布。 本文的研究成果為帶錐頭無

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