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玻璃纤维增强复合材料管约束生物炭混凝土柱轴压性能研究
1
作者
贺正伟
陈昱翰
+2 位作者
古金本
陶毅
窦
雅芬
《工业建筑》
2024年第6期149-159,共11页
生物炭可作为一种轻骨料,部分掺入混凝土中可有效提供内固化及填充效应,成为一种潜在的碳捕捉和封存技术,但由于生物炭高孔隙率的微观结构,导致生物炭混凝土存在强度低、耐腐蚀性差及稳定性差等问题。本研究提出采用玻璃纤维增强复合材...
生物炭可作为一种轻骨料,部分掺入混凝土中可有效提供内固化及填充效应,成为一种潜在的碳捕捉和封存技术,但由于生物炭高孔隙率的微观结构,导致生物炭混凝土存在强度低、耐腐蚀性差及稳定性差等问题。本研究提出采用玻璃纤维增强复合材料(GFRP)管约束生物炭混凝土,开展GFRP管约束生物炭混凝土的轴压性能试验研究,设计参数主要包括:GFRP管的厚度(层数)、生物炭掺量及生物炭吸水率,着重分析各试件的轴向应力-应变曲线、环向应变-轴向应变曲线、屈服应力、极限应变及环向断裂应变等指标。研究结果表明:在相同生物炭掺量及吸水率的前提下,GFRP管约束生物炭混凝土试件的极限抗压强度相对于未约束试件可提升490.4%~563.3%,约束试件的极限应变也大幅提升,且约束试件屈服应力、应变远远大于未约束试件的屈服应力、应变,说明GFRP管的约束有效提高了生物炭混凝土的强度及变形能力;随着生物炭掺量的增加,约束试件的屈服应力降低,但轴向极限应变增大;而生物炭吸水率的增加则导致约束试件的屈服荷载提高,但极限应变减小;GFRP管的层数增加,使得GFRP管约束生物炭混凝土的二次刚度提升,其环向应变-轴向应变曲线弹性段和二次刚度段无明显过渡点,说明GFRP管与生物炭混凝土协同工作性能良好。
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关键词
生物炭混凝土
纤维增强复合材料
轴压性能
极限应变
屈服应力
原文传递
题名
玻璃纤维增强复合材料管约束生物炭混凝土柱轴压性能研究
1
作者
贺正伟
陈昱翰
古金本
陶毅
窦
雅芬
机构
中交二公局第四工程有限公司
上海市建筑科学研究院有限公司
西安建筑科技大学土木工程学院
绿色建筑全国重点实验室
出处
《工业建筑》
2024年第6期149-159,共11页
基金
上海市工程结构安全重点实验室开放课题(2023-KF09)
陕西省教育厅协同创新中心项目(21JY025)。
文摘
生物炭可作为一种轻骨料,部分掺入混凝土中可有效提供内固化及填充效应,成为一种潜在的碳捕捉和封存技术,但由于生物炭高孔隙率的微观结构,导致生物炭混凝土存在强度低、耐腐蚀性差及稳定性差等问题。本研究提出采用玻璃纤维增强复合材料(GFRP)管约束生物炭混凝土,开展GFRP管约束生物炭混凝土的轴压性能试验研究,设计参数主要包括:GFRP管的厚度(层数)、生物炭掺量及生物炭吸水率,着重分析各试件的轴向应力-应变曲线、环向应变-轴向应变曲线、屈服应力、极限应变及环向断裂应变等指标。研究结果表明:在相同生物炭掺量及吸水率的前提下,GFRP管约束生物炭混凝土试件的极限抗压强度相对于未约束试件可提升490.4%~563.3%,约束试件的极限应变也大幅提升,且约束试件屈服应力、应变远远大于未约束试件的屈服应力、应变,说明GFRP管的约束有效提高了生物炭混凝土的强度及变形能力;随着生物炭掺量的增加,约束试件的屈服应力降低,但轴向极限应变增大;而生物炭吸水率的增加则导致约束试件的屈服荷载提高,但极限应变减小;GFRP管的层数增加,使得GFRP管约束生物炭混凝土的二次刚度提升,其环向应变-轴向应变曲线弹性段和二次刚度段无明显过渡点,说明GFRP管与生物炭混凝土协同工作性能良好。
关键词
生物炭混凝土
纤维增强复合材料
轴压性能
极限应变
屈服应力
Keywords
biochar concrete
fiber reinforced polymer
axial compressive performance
ultimate strain
yielding stress
分类号
TU37 [建筑科学—结构工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
玻璃纤维增强复合材料管约束生物炭混凝土柱轴压性能研究
贺正伟
陈昱翰
古金本
陶毅
窦
雅芬
《工业建筑》
2024
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