木梁
- 基于古代木梁拼合技術(shù)的梁芯修繕工藝
晉 許雷關(guān)鍵詞:木梁;拼合;包鑲;增柱補(bǔ)芯;原位加固毗盧殿始建于明萬(wàn)歷三十七年(1609年),原是河北正定崇因寺的主殿,1959年遷建于隆興寺第五進(jìn)院內(nèi),彌陀殿后七十米。1996年對(duì)殿內(nèi)露明構(gòu)件進(jìn)行了油飾、彩畫(huà)。此殿坐北朝南,平面呈方形,重檐歇山頂。2015年,毗盧殿現(xiàn)狀整修工程項(xiàng)目開(kāi)始啟動(dòng),本研究主要針對(duì)殿內(nèi)的桃尖順梁展開(kāi)。此梁并非整料梁,而是由數(shù)塊木料拼合而成的包鑲梁,實(shí)施中要想完整地保留構(gòu)件所攜帶的歷史信息,避免出現(xiàn)修繕性破壞,實(shí)現(xiàn)最小干預(yù),就必須對(duì)
中國(guó)文化遺產(chǎn) 2023年1期2023-05-30
- 玄武巖纖維布增強(qiáng)木梁抗剪性能試驗(yàn)研究*
結(jié)構(gòu)為主的古鎮(zhèn)。木梁作為木結(jié)構(gòu)建筑中的重要組成部分,在長(zhǎng)期使用過(guò)程中容易出現(xiàn)撓度過(guò)大、斷裂等問(wèn)題[3]。因此,近年來(lái)國(guó)內(nèi)外許多學(xué)者對(duì)木梁的受力性能和加固方式展開(kāi)了一系列的相關(guān)研究。陳愛(ài)軍等[4]通過(guò)對(duì)以東北落葉松為基材經(jīng)膠合后制成的木梁進(jìn)行跨中集中荷載試驗(yàn),研究了木梁結(jié)構(gòu)類型對(duì)其抗彎剛度的影響,研究結(jié)果顯示,在變形條件相同時(shí),膠合連續(xù)梁具有更強(qiáng)的抗彎性能。陳伯望等[5]對(duì)木梁試件底部彎剪段粘貼鋼板,通過(guò)與未粘貼鋼板試件進(jìn)行受彎承載力試驗(yàn)對(duì)比,分析了加固后試
工業(yè)安全與環(huán)保 2023年2期2023-02-10
- 鋼板加固小跨高比膠合木梁抗彎極限承載力研究
的結(jié)構(gòu)構(gòu)件如膠合木梁也存在抗彎承載力不夠或易產(chǎn)生脆性破壞等問(wèn)題,其主要是由于膠合木梁抗剪強(qiáng)度較低。因此,為降低剪切變形影響,眾多學(xué)者[10]對(duì)增強(qiáng)加固膠合木梁進(jìn)行了研究,其主要增強(qiáng)材料有CFRP板、BFRP板、螺釘和預(yù)應(yīng)力筋等,但增強(qiáng)方式有所不同。課題組也采用底部粘貼鋼板對(duì)小跨高比膠合木梁進(jìn)行了增強(qiáng)加固研究,結(jié)果表明梁底粘貼鋼板近能小幅度的提高膠合木梁的抗彎性能,但提高程度不理想[11]。雖效果不佳,但有一定的提高。因此,梁底部粘貼鋼板作為一種最簡(jiǎn)單且易施
價(jià)值工程 2022年30期2022-11-10
- 豎向物理拼接木梁抗彎性能數(shù)值模擬
8)豎向物理拼接木梁是村鎮(zhèn)建筑中一種常用的結(jié)構(gòu)構(gòu)件,指通過(guò)金屬連接件對(duì)上下疊放的木梁進(jìn)行拼接,連接件不僅可以限制上下木梁的相對(duì)滑移和掀起分離[1],重要的是可以顯著增加截面慣性矩,從而提升木梁的抗彎性能。木材是天然生長(zhǎng)的材料,其長(zhǎng)度和截面尺寸都受到一定限制,有時(shí)為了滿足長(zhǎng)度和承載力等方面的要求,需要將有限尺寸的木材拼接在一起形成符合要求的構(gòu)件[2]。經(jīng)防火設(shè)計(jì)和防火處理的大截面木構(gòu)件可以具有可靠的耐火性,并且同等條件下,木結(jié)構(gòu)建筑同鋼結(jié)構(gòu)和混凝土結(jié)構(gòu)相比,
- 基于模態(tài)參數(shù)的簡(jiǎn)支木梁損傷識(shí)別研究
上享有極高聲譽(yù)。木梁作為木結(jié)構(gòu)的主要承重構(gòu)件,其重要性不言而喻。然而,木梁在服役期間不可避免地受到自然和人為破壞等因素的影響,容易出現(xiàn)裂縫、腐朽、蟲(chóng)蛀等不同病害特征,進(jìn)而導(dǎo)致木梁局部或整體損傷。木梁由產(chǎn)生裂紋發(fā)展至破壞是一個(gè)時(shí)間過(guò)程,如果能夠在早期及時(shí)地發(fā)現(xiàn)損傷并進(jìn)行補(bǔ)救,就能避免木結(jié)構(gòu)倒塌的發(fā)生。因此,對(duì)木梁結(jié)構(gòu)損傷識(shí)別的研究具有十分重要的意義。結(jié)構(gòu)損壞會(huì)讓結(jié)構(gòu)的物理參數(shù)發(fā)生改變,從而也會(huì)讓結(jié)構(gòu)的模態(tài)參數(shù)發(fā)生改變。因此,在損傷前后可以通過(guò)模態(tài)參數(shù)的變化來(lái)
- 基于剛度退化的落葉松膠合木梁疲勞壽命預(yù)測(cè)
。因此,對(duì)于膠合木梁疲勞性能的研究也同樣關(guān)乎其安全性和耐久性,與其他材料一樣,木結(jié)構(gòu)同樣需要考慮疲勞損傷問(wèn)題。目前,國(guó)內(nèi)對(duì)膠合木梁抗彎疲勞性能進(jìn)行了一系列的試驗(yàn)研究[5-8],通過(guò)研究其疲勞破壞形態(tài)、剛度退化等方面,分析了膠合木梁的疲勞破壞機(jī)理,但僅局限于對(duì)剛度退化現(xiàn)象的描述,對(duì)退化規(guī)律研究還不夠充分。如何判斷和評(píng)估結(jié)構(gòu)損傷程度和壽命的關(guān)系是結(jié)構(gòu)疲勞研究領(lǐng)域的一大難題,由于剛度退化與疲勞損傷之間存在一定的內(nèi)在關(guān)聯(lián),且剛度易于測(cè)得,所以也容易得到其剛度退化規(guī)
中南林業(yè)科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2022年6期2022-07-15
- 鋼夾板螺栓連接膠合木梁抗彎性能研究
展,對(duì)大構(gòu)件膠合木梁的需求越來(lái)越大。通常需要對(duì)膠合木梁進(jìn)行拼接或接長(zhǎng)以滿足結(jié)構(gòu)要求,為實(shí)現(xiàn)膠合木梁長(zhǎng)度的跨越,通常采用螺栓連接(如木-木相接)、鋼填板螺栓連接、黏鋼連接和鋼夾板螺栓連接等方式來(lái)接長(zhǎng)膠合木梁[6]。目前,國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)膠合木梁螺栓連接這種連接方式開(kāi)展了大量的試驗(yàn)與理論研究。KAMBE 等[7]采用日本落葉松制成的膠合木進(jìn)行螺栓連接,通過(guò)改變連接件的螺栓直徑和端距進(jìn)行相關(guān)試驗(yàn)研究,結(jié)果表明螺栓端距較小試件的破壞形式表現(xiàn)為脆性破壞,而螺栓端距較大的
鐵道科學(xué)與工程學(xué)報(bào) 2022年2期2022-03-30
- 木梁夯土界面粘結(jié)滑移性能及其計(jì)算方法
福建土樓中夯土與木梁的界面性能是二者能夠共同工作的基礎(chǔ),而木梁與夯土界面的粘結(jié)滑移關(guān)系是其界面性能的綜合反映。為探討木梁夯土界面的粘結(jié)滑移性能,進(jìn)行了8個(gè)木梁夯土節(jié)點(diǎn)試件的拉拔模型試驗(yàn),考慮豎向壓力、木梁伸入長(zhǎng)度和木梁表面粗糙度對(duì)其粘結(jié)力組成、極限荷載等的影響,對(duì)木梁夯土界面進(jìn)行有限元建模分析,并提出粘結(jié)力的計(jì)算方法。結(jié)果表明:夯土與木梁的界面破壞形態(tài)包括木梁的拔出破壞和夯土的開(kāi)裂破壞,此類界面的粘結(jié)滑移曲線可以分為線性上升段、滑移過(guò)渡段和摩擦殘余段3個(gè)階
土木建筑與環(huán)境工程 2022年2期2022-03-13
- 木梁夯土界面粘結(jié)滑移性能及其計(jì)算方法
1021)圖1 木梁夯土節(jié)點(diǎn)Fig.1 Rammed earth-timber 1 粘結(jié)滑移試驗(yàn)1.1 試件設(shè)計(jì)及制作表1 試件參數(shù)表Table 1 Parameters of specimens土樓木梁實(shí)際間隔為300 mm,夯土墻的厚度為1 000 mm左右,選定夯土試件的尺寸為長(zhǎng)×寬×高=1 000 mm×300 mm×300 mm,木梁直徑為100 mm,具體尺寸見(jiàn)圖2。圖2 木梁夯土節(jié)點(diǎn)試件尺寸Fig.2 Specimen size of ram
土木與環(huán)境工程學(xué)報(bào) 2022年2期2022-02-24
- 國(guó)內(nèi)FRP增強(qiáng)木梁研究的現(xiàn)狀與展望★
朽、蟲(chóng)蝕等缺陷的木梁的承載力顯著低于健康木梁,在載荷作用下,受壓區(qū)域邊緣纖維的應(yīng)變?cè)谶h(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到受壓極限應(yīng)變之前,受拉區(qū)域邊緣纖維即發(fā)生拉斷破壞;此種破壞為脆性破壞,嚴(yán)重消弱了整體結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和抗震性能[3]。因此,木結(jié)構(gòu)特別是木梁構(gòu)件的增強(qiáng)需求較大。纖維增強(qiáng)復(fù)合材料(FRP)因其輕質(zhì)、高強(qiáng)、耐腐蝕、施工方便快捷、修復(fù)增強(qiáng)效果好等特性,已經(jīng)成為常用的增強(qiáng)材料[4-6]。使用FRP增強(qiáng)木梁可以充分利用FRP的抗拉強(qiáng)度高的特點(diǎn),顯著提高增強(qiáng)梁的承載力和剛度。增強(qiáng)
山西建筑 2021年1期2021-12-30
- 燕尾榫連接膠合木梁抗彎性能研究*
高層建筑中。膠合木梁之間依靠連接節(jié)點(diǎn)進(jìn)行荷載傳遞,常見(jiàn)節(jié)點(diǎn)連接形式有:搭接-螺栓連接、鋼板-螺栓連接、自攻螺釘連接等。木結(jié)構(gòu)建筑的破壞主要發(fā)生在節(jié)點(diǎn)連接位置[4-6],因此國(guó)內(nèi)外大量研究致力于提高膠合木節(jié)點(diǎn)的性能。對(duì)于鋼填板-螺栓連接節(jié)點(diǎn),羅烈等[7]研究發(fā)現(xiàn)節(jié)點(diǎn)的破壞表現(xiàn)為螺栓區(qū)域的木材發(fā)生橫紋劈裂而致使脆性破壞;XU等[8-9]進(jìn)行試驗(yàn)研究和數(shù)值模擬,探究鋼填板-螺栓連接節(jié)點(diǎn)的橫紋與順紋受力性能,觀察到一種由于螺栓屈服和木材銷槽承壓破壞產(chǎn)生大變形的破壞
林產(chǎn)工業(yè) 2021年11期2021-11-25
- 某優(yōu)秀歷史保護(hù)建筑木樓梯損傷評(píng)估*
平承重構(gòu)件主要為木梁、木擱柵,基本為原有歷史構(gòu)件?;炷两Y(jié)構(gòu)分為2009年修繕前的原結(jié)構(gòu)與2009年修繕后的新增結(jié)構(gòu),其中,原結(jié)構(gòu)梁、板于2009年采用碳纖維布加固。木屋架構(gòu)件通過(guò)榫接的方式連接,并輔以扁鋼、鐵銷和螺栓進(jìn)行固定。木屋架下弦兩側(cè)于2009年采用夾鋼板加固。圖1 2層建筑平面2層半至3層斜梯段木梁與2層半休息平臺(tái)木梁采用槽口榫連接(見(jiàn)圖2),2層半至3層斜梯段側(cè)面扶手下方木梁通過(guò)槽口榫插接在2層半休息平臺(tái)木柱上(見(jiàn)圖3),木柱卡接在休息平臺(tái)木梁
施工技術(shù)(中英文) 2021年15期2021-10-23
- 木結(jié)構(gòu)梁研究現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)
木結(jié)構(gòu)的發(fā)展,對(duì)木梁等結(jié)構(gòu)構(gòu)件在建筑結(jié)構(gòu)中的要求愈發(fā)提高,在木梁結(jié)構(gòu)組合多元化、木梁裝配化等方面提出了更高的要求。筆者以木梁為研究對(duì)象,對(duì)木梁在建筑中的敗壞模式、受力特點(diǎn)、物理力學(xué)性能的國(guó)內(nèi)外研究進(jìn)展進(jìn)行闡述,并在現(xiàn)有的研究成果上探討木梁未來(lái)可能的發(fā)展趨勢(shì),以促進(jìn)我國(guó)現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)的發(fā)展。1 木建筑構(gòu)件敗壞特點(diǎn)木結(jié)構(gòu)建筑使用的主要材料為木材,是一種天然生長(zhǎng)的生物質(zhì)材料,長(zhǎng)時(shí)間服役時(shí)常常承受持續(xù)荷載、地震、風(fēng)、溫濕度等多種復(fù)合作用,建筑結(jié)構(gòu)構(gòu)件易產(chǎn)生腐朽、開(kāi)裂、
林業(yè)機(jī)械與木工設(shè)備 2021年7期2021-07-23
- 鋼夾板-螺栓連接膠合木梁疲勞壽命預(yù)測(cè)
鋼板螺栓連接膠合木梁結(jié)構(gòu)除承受靜力作用外,還會(huì)因動(dòng)荷載作用發(fā)生疲勞破壞,因此疲勞性能的研究也是必不可少的。1 疲勞有限元分析1.1 模型建立膠合木梁尺寸[2]為2 500 mm×60 mm×127 mm,而鋼夾板-螺栓連接膠合木梁,是將兩段尺寸為膠合木梁從中間截?cái)啵缓笥娩搳A板和螺栓將其連接在一起。螺栓的順紋端距取50 mm、橫紋端距取20 mm。鋼板長(zhǎng)600 mm、寬127 mm、厚6 mm,螺栓順紋間距100 mm,其中螺栓直徑6 mm。運(yùn)用Solid
科技與創(chuàng)新 2021年12期2021-07-10
- 改性亞麻纖維增強(qiáng)膠合木梁受彎性能試驗(yàn)1)
5]。但普通膠合木梁,受彎時(shí)容易在梁底木節(jié)等缺陷處發(fā)生脆性破壞,并伴隨較大的木材劈裂,不僅破壞突然且有一定的危險(xiǎn)性,材料也難以充分發(fā)揮強(qiáng)度[6-7]。因此,需要一定措施改變膠合木梁的破壞形態(tài),增強(qiáng)其抗彎性能。常見(jiàn)的增強(qiáng)方式分為配筋、粘貼纖維復(fù)合材、粘貼鋼板等[8]。本研究采用粘貼經(jīng)過(guò)納米TiO2接枝改性后的亞麻纖維復(fù)合材方式增強(qiáng)膠合木梁,構(gòu)建一種新型環(huán)保膠合木構(gòu)件;通過(guò)受彎試驗(yàn)分析在不同增強(qiáng)方式下梁的破壞形態(tài)、極限荷載、荷載-撓度曲線、截面應(yīng)變等性能,然后
東北林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2021年4期2021-04-27
- CFRP增強(qiáng)膠合木梁剛度退化試驗(yàn)研究
,研究工作已涵蓋木梁、木柱、剪力墻、板等[1]。其中,對(duì)于木梁增強(qiáng)方面研究大多是采用纖維增強(qiáng)復(fù)合材料(FRP)等高強(qiáng)材料進(jìn)行增強(qiáng)。但主要是對(duì)其靜力性能開(kāi)展研究,而對(duì)于其疲勞性能方面的研究并不多。在實(shí)際工程環(huán)境中,循環(huán)往復(fù)荷載作用會(huì)引起構(gòu)件的累積損傷,使得構(gòu)件的裂紋及缺陷被逐漸放大。如果裂紋不能得到有效控制,則極易產(chǎn)生應(yīng)力集中而引起構(gòu)件的脆性斷裂。同時(shí)在循環(huán)荷載下,材料的性能不斷劣化,材料的強(qiáng)度、剛度降低,因此構(gòu)件的破壞荷載將遠(yuǎn)低于靜力極限荷載??紤]到大多數(shù)
中南林業(yè)科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2021年4期2021-04-22
- 近代木結(jié)構(gòu)柱-梁節(jié)點(diǎn)轉(zhuǎn)動(dòng)剛度及木材彈性模量的檢測(cè)方法
構(gòu)分析時(shí)無(wú)法確定木梁-木柱節(jié)點(diǎn)的轉(zhuǎn)動(dòng)剛度是0(鉸接)、無(wú)窮大(剛接)或某一確定值(半剛性連接);②保護(hù)建筑不允許取樣損壞, 無(wú)法確定木材的材料性能相關(guān)參數(shù), 尤其是結(jié)構(gòu)計(jì)算所需的彈性模量.基于此, 本工作對(duì)上海市歷史保護(hù)建筑新泰倉(cāng)庫(kù)的木柱-木梁節(jié)點(diǎn)轉(zhuǎn)動(dòng)剛度及彈性模量的檢測(cè)方法進(jìn)行研究.自20 世紀(jì)90 年代開(kāi)始, 越來(lái)越多的專家學(xué)者圍繞木結(jié)構(gòu)建筑進(jìn)行了詳細(xì)的調(diào)查、周密的試驗(yàn)以及大量的科學(xué)分析.方東平等[1]在古建筑結(jié)構(gòu)特性試驗(yàn)研究的基礎(chǔ)上, 提出了木結(jié)構(gòu)特
- 蠕變對(duì)重組竹板增強(qiáng)膠合木梁長(zhǎng)期受彎性能的影響1)
-7]。普通膠合木梁,作為木結(jié)構(gòu)建筑中基本的梁構(gòu)件,由于抗拉壓強(qiáng)度偏低、剛度小且受壓區(qū)木材抗壓強(qiáng)度未能充分利用等缺陷[8-9],往往不能滿足設(shè)計(jì)使用要求。因此,本課題組此前提出了新型構(gòu)件——重組竹板增強(qiáng)膠合木梁,并對(duì)其承載力等短期性能進(jìn)行了試驗(yàn)研究。但若想將此類構(gòu)件應(yīng)用于工程實(shí)踐中,還需要考慮作為木材基本特性之一的蠕變對(duì)梁長(zhǎng)期受彎性能的影響。針對(duì)上述問(wèn)題,本研究以置換率及加載比例為試驗(yàn)條件,選取置換率為1/6、2/6的重組竹板增強(qiáng)膠合木梁,并設(shè)置普通膠合木
東北林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2021年12期2021-02-10
- 鋼夾板-螺栓連接膠合木梁抗彎性能試驗(yàn)
連接件,實(shí)現(xiàn)膠合木梁的接長(zhǎng),從而提高膠合木的利用率、推動(dòng)膠合木在現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)建筑及橋梁中的應(yīng)用變得至關(guān)重要[5-6]。國(guó)內(nèi)外學(xué)者從不同角度對(duì)金屬連接膠合木梁的受力性能進(jìn)行了研究,如:HAYASHI[7]、陳恩靈[8]、何敏娟[9]、HE[10]、徐天琦[11]等。但是對(duì)鋼夾板-螺栓連接膠合木梁的研究還較少[12-13]。本文采用三分點(diǎn)試驗(yàn)方法,通過(guò)改變螺栓順紋間距、螺栓并、錯(cuò)列布置方式及拼接的兩段梁是否來(lái)源于同一根膠合木等參數(shù)對(duì)鋼夾板-螺栓連接膠合木梁抗彎性
公路工程 2020年6期2021-01-25
- 依據(jù)木材本構(gòu)關(guān)系的膠合木梁抗剪性能數(shù)值模擬方法1)
4-6],對(duì)膠合木梁的設(shè)計(jì),更需要能夠準(zhǔn)確獲得相應(yīng)的順紋受剪破壞模式,獲得大量的試驗(yàn)數(shù)據(jù),為膠合木梁的抗剪性能設(shè)計(jì)提供數(shù)據(jù)支撐;但是目前關(guān)于對(duì)膠合木梁抗剪性能數(shù)值模擬的研究較少。本研究提供了一種依據(jù)木材本構(gòu)關(guān)系的數(shù)值模擬方法,能準(zhǔn)確描述木材的正交各向異性,并預(yù)測(cè)木材在復(fù)雜受力狀態(tài)下的破壞模式,旨在為膠合木梁和相應(yīng)組合梁抗剪性能的進(jìn)一步研究提供參考。1 研究方法本研究采用有限元軟件(Abaqus)對(duì)膠合木梁的順紋抗剪性能進(jìn)行模擬分析。由于膠合木屬于各向異性材
東北林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2020年12期2020-12-22
- 淺談纖維增強(qiáng)復(fù)合材料(FRP)在木結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用
各不相同。本文以木梁為加固對(duì)象,對(duì)國(guó)內(nèi)外FRP 對(duì)木結(jié)構(gòu)的加固和修復(fù)技術(shù)進(jìn)行了歸納和總結(jié),并提出了今后FRP 加固木結(jié)構(gòu)技術(shù)的研究重點(diǎn)。一、FRP 對(duì)木結(jié)構(gòu)的加固(一)FRP 布加固FRP 布加固指的是將一層或者多層FRP 纖維布通過(guò)環(huán)氧樹(shù)脂膠外貼在木梁的表面。具體可以采用一個(gè)表面粘貼,多個(gè)表面粘貼或者整體纏繞的方式來(lái)起到加固的效果。目前,這種加固方式最為常見(jiàn),如Borri 等對(duì)20 根碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料(CFRP)布加固老舊木梁進(jìn)行了四點(diǎn)彎曲試驗(yàn);張莉用
魅力中國(guó) 2020年51期2020-12-07
- 基于壓電阻抗技術(shù)的木梁損傷識(shí)別研究
板疲勞損傷監(jiān)測(cè)和木梁損傷定位展開(kāi)實(shí)驗(yàn)研究,提出“馬氏距離”作為損傷指標(biāo)并通過(guò)實(shí)驗(yàn)得到導(dǎo)納曲線隨損傷程度的變化規(guī)律;胡顯燕等[10]采用阻抗技術(shù)對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行損傷測(cè)試,利用理論和實(shí)驗(yàn)手段對(duì)損傷位置和程度進(jìn)行了量化評(píng)估,并提出新的損傷指標(biāo)。因此,為充分發(fā)揮壓電阻抗技術(shù)在木結(jié)構(gòu)領(lǐng)域的應(yīng)用價(jià)值,本文從數(shù)值仿真和實(shí)驗(yàn)的角度出發(fā),建立不同損傷位置和不同損傷程度的木梁有限元模型,采用壓電阻抗技術(shù)和損傷指數(shù)(均方根偏差(RMSD))研究木梁的阻抗與損傷位置和損傷程度的關(guān)系,為
壓電與聲光 2020年4期2020-09-03
- 高溫預(yù)處理對(duì)足尺膠合木梁力學(xué)性能的影響
尺結(jié)構(gòu)用層板膠合木梁抗彎性能試驗(yàn),明確高溫?zé)岣男院铜h(huán)境濕度對(duì)木材平衡含水率、木材順紋抗剪強(qiáng)度和順紋抗拉強(qiáng)度的影響規(guī)律,揭示高溫預(yù)處理對(duì)膠合木梁抗彎性能影響的作用機(jī)制,以期為高溫?zé)岣男约夹g(shù)在木結(jié)構(gòu)領(lǐng)域中的應(yīng)用提供參考。1 材料與方法1.1 試驗(yàn)材料1.1.1 木材 興安落葉松,購(gòu)自中意森科木結(jié)構(gòu)有限公司,尺寸40 mm×140 mm×3 000 mm(厚×寬×長(zhǎng)),平均年輪寬度1.3 mm,平均氣干密度0.591 g·cm-3,平均含水率8%~10%。1.1
林業(yè)科學(xué) 2020年4期2020-06-02
- 新型自攻螺釘加固措施對(duì)膠合木梁受彎性能的影響1)
構(gòu)件[6]。膠合木梁抗彎性能,極易受其底層板的缺陷影響[7-8]。普通膠合木梁的破壞為脆性破壞,在破壞時(shí)往往是梁底的木節(jié)、指接等缺陷部位首先發(fā)生破壞,破壞后產(chǎn)生的裂縫會(huì)在梁側(cè)面、梁底沿梁的縱向迅速地開(kāi)展,破壞的過(guò)程非常突然,通常還伴隨有較大的木材劈裂,存在一定的危險(xiǎn)性。本文針對(duì)上述問(wèn)題,采用對(duì)膠合木梁梁底旋入新型自攻螺釘這一新型加固方法,對(duì)膠合木梁進(jìn)行受彎性能試驗(yàn),分析新型自攻螺釘不同的錨入深度、旋入角度和螺釘間距對(duì)膠合木梁受彎性能的影響,旨在為加固膠合木
東北林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2020年5期2020-05-29
- 膠合木梁變幅疲勞壽命估算試驗(yàn)研究
國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)膠合木梁的疲勞性能及疲勞壽命預(yù)測(cè)方面的研究較少。長(zhǎng)期以來(lái),木結(jié)構(gòu)工程材的疲勞性能一直沒(méi)有得到重視,直到第二次世界大戰(zhàn)人們才開(kāi)始重視木結(jié)構(gòu)的疲勞問(wèn)題[5]。Hansen[6]采用四點(diǎn)彎曲疲勞試驗(yàn)研究了2 m 長(zhǎng)歐洲云杉的疲勞性能,發(fā)現(xiàn)歐洲云杉的疲勞性能隨著紋理角度的增大而減小。Gong 等[7]在低周受壓疲勞下研究了三角波、正弦波、方形波3種載荷譜對(duì)云杉疲勞性能的影響,發(fā)現(xiàn)疲勞壽命是荷載和荷載波的函數(shù),在高負(fù)載率下,方形波的累計(jì)損傷最快,三角波損
中南林業(yè)科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2020年4期2020-04-26
- 徽州傳統(tǒng)建筑木梁修繕?lè)椒捌鋽?shù)值分析
[1]通過(guò)對(duì)矩形木梁的靜力試驗(yàn),對(duì)碳纖維布加固木梁的抗彎性能,包括破壞特征及撓度等性能進(jìn)行了研究。宋曉濱等[2]進(jìn)行了帶縱縫木梁足尺試件彎曲加載試驗(yàn),驗(yàn)證木梁縱縫長(zhǎng)度和位置等參數(shù)對(duì)木梁承載力都會(huì)產(chǎn)生影響。李愛(ài)群等[3]針對(duì)木結(jié)構(gòu)中裂縫、糟朽、拔榫滾動(dòng)等典型損傷形式,分類綜述中國(guó)傳統(tǒng)木結(jié)構(gòu)修復(fù)加固技術(shù)類型。近年來(lái),現(xiàn)代技術(shù)廣泛應(yīng)用于古建筑木結(jié)構(gòu)的修繕加固。張風(fēng)亮等[4]基于CFRP加固木結(jié)構(gòu)殘損節(jié)點(diǎn)的加固方式及破壞形態(tài),對(duì)碳纖維布加固殘損節(jié)點(diǎn)的受力性能進(jìn)行分
黑龍江工程學(xué)院學(xué)報(bào) 2020年1期2020-02-20
- BFRP筋增強(qiáng)膠合木梁受力性能分析
效分散,其具有原木梁不可比擬的力學(xué)性能,但隨著時(shí)代的發(fā)展,對(duì)膠合木構(gòu)件的力學(xué)性能要求有所提高。在短期荷載作用下,膠合木梁的承載力取決于底部受拉層板的抗拉能力及其變形,如底部受拉層存在木節(jié)等缺陷,將會(huì)直接影響構(gòu)件的受力性能。普通膠合木梁受彎時(shí),往往以受拉脆性破壞為主[1],木梁底部有缺陷位置首先出現(xiàn)裂縫,然后裂縫迅速發(fā)展,導(dǎo)致工作截面高度減小,截面應(yīng)力瞬間達(dá)到極限值,使整個(gè)構(gòu)件破壞,受壓區(qū)木材強(qiáng)度得不到充分的利用,其破壞過(guò)程無(wú)明顯征兆。在膠合木梁增強(qiáng)方面,研
中南林業(yè)科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2019年3期2019-03-06
- 底層板指接增強(qiáng)措施對(duì)膠合木梁受彎性能的影響1)
構(gòu)工程。對(duì)于膠合木梁,其抗彎強(qiáng)度易受底層板缺陷部位影響,指接作為膠合木梁縱向接長(zhǎng)部位,屬于受力薄弱部位,膠合木梁常在此發(fā)生破壞[8-9]。為此,本文針對(duì)膠合木底層板的指接部位,并在局部采取不同的增強(qiáng)措施,對(duì)膠合木梁進(jìn)行受彎性能的試驗(yàn)研究,旨在為提高膠合木梁受彎性能提供參考。1 材料與方法選用云杉為試驗(yàn)原材料,制作10根2 850 mm×50 mm×150 mm的膠合木梁。將試驗(yàn)梁分為5組(CT、UF、RF1、RF2、RF3),每組2根,其中:CT組為底層層
東北林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2018年10期2018-10-23
- 三面受火膠合木梁耐火極限的試驗(yàn)研究
ie[4]提出了木梁和木柱耐火極限的簡(jiǎn)化計(jì)算方法。許清風(fēng)等[5]進(jìn)行了三面受火木梁耐火極限試驗(yàn),研究表明,三面受火木梁的耐火極限隨持荷水平增加而降低,隨截面尺寸增加而顯著增加;涂抹防火涂料能顯著提高木梁耐火極限。倪照鵬等[6]進(jìn)行了一系列木構(gòu)件的標(biāo)準(zhǔn)耐火試驗(yàn),研究了木構(gòu)件的耐火性能、破壞模式和耐火極限。試件包括木構(gòu)架墻體、木構(gòu)架樓板與天花板吊頂,以及膠合木梁和木柱。研究表明,木構(gòu)件具有較好的耐火性能,能達(dá)到所要求的耐火極限。張盛東等[7]對(duì)14個(gè)東北落葉松
結(jié)構(gòu)工程師 2018年4期2018-09-12
- 組坯膠合木梁受彎性能有限元分析★
現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)中膠合木梁被廣泛應(yīng)用,對(duì)膠合木梁受彎性能的要求也越來(lái)越高。組坯方式對(duì)膠合木梁的性能有重要影響,研究層板對(duì)膠合木梁性能的影響對(duì)提高膠合木梁的性能以及提高板材的利用率有重要意義。傳統(tǒng)的膠合木梁是直接將層板膠合在一起,并沒(méi)有考慮各層層板的性能,組坯方式對(duì)整體的性能的影響也沒(méi)有考慮,繼而木梁的強(qiáng)度就沒(méi)有得到充分的利用,造成材料浪費(fèi)[1-4]。因此本文通過(guò)ABAQUS分析軟件進(jìn)行建模,研究受壓次外層、受拉最外層以及相同彈模的板數(shù)量相同時(shí),不同等級(jí)的板的不同
山西建筑 2018年3期2018-02-26
- 干縮裂縫對(duì)木梁承載力的影響
96)干縮裂縫對(duì)木梁承載力的影響陳孔陽(yáng),邱洪興,朱忠漫(東南大學(xué) 混凝土及預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,南京 210096)制作了4組帶有不同深度縱向干縮裂縫的木梁進(jìn)行三分點(diǎn)加載試驗(yàn),觀察試驗(yàn)現(xiàn)象并記錄極限承載力。根據(jù)試驗(yàn)現(xiàn)象,結(jié)合有限元應(yīng)力分析和木材雙折線順紋本構(gòu)模型,推導(dǎo)出木梁由受彎破壞變?yōu)轫樇y剪切破壞的裂縫臨界指標(biāo),以及相應(yīng)的極限承載力計(jì)算公式,并將推導(dǎo)所得承載力公式歸納簡(jiǎn)化成承載力下降系數(shù)曲線。將試驗(yàn)數(shù)據(jù)代入后,發(fā)現(xiàn)試驗(yàn)現(xiàn)象符合臨界指標(biāo)的判定,
土木與環(huán)境工程學(xué)報(bào) 2018年1期2018-01-10
- 木梁上的乳燕
張道發(fā)木梁上的乳燕張道發(fā)雨下著,木梁上的一窩乳燕在叫喚,門口吹進(jìn)的雨氣裹著涼意,身上頓覺(jué)清爽多了。剛打下的新麥堆滿墻角,濕濕的麥香盈滿陳舊的屋子。父親常坐的那把竹椅空著,他到隔壁家搓麻將去了。我送他的半包紙煙擱在椅子上,淡淡飄過(guò)來(lái)的煙氣,讓我感覺(jué)沉默的父親仍坐在那兒。自家的狗望著水梁上的乳燕,目光憐愛(ài),與人相處久了,狗也通了人性。我忍不住撫摸它光滑的背,叫出它的人名。一只老燕從雨中歸來(lái),嘴里銜著楊樹(shù)上的蟲(chóng)蟻,油亮的羽毛滴著雨水。乳燕興奮地嘰喳成團(tuán),就像受了
散文詩(shī) 2017年9期2017-12-01
- 纖維增強(qiáng)聚合物布加固黏彈性木梁彎曲的解析解
合物布加固黏彈性木梁彎曲的解析解歐陽(yáng)煜,江勇,周磊(上海大學(xué)土木工程系,上海200444)將木梁視為服從標(biāo)準(zhǔn)線性固體本構(gòu)的黏彈性體,假定纖維增強(qiáng)聚合物(fiber reinforced polymer,FRP)布與木梁緊密粘貼,研究了FRP布加固木梁線性彎曲的蠕變行為.在建立FRP布加固黏彈性矩形截面木梁彎曲變形控制方程的基礎(chǔ)上,利用Laplace變換,給出了突加均布載荷作用下FRP布加固簡(jiǎn)支黏彈性木梁彎曲的解析解.根據(jù)相關(guān)試驗(yàn)數(shù)據(jù),確定了花旗松(Doug
- 玄武巖纖維增強(qiáng)組合木梁抗彎性能的試驗(yàn)研究
武巖纖維增強(qiáng)組合木梁抗彎性能的試驗(yàn)研究李志強(qiáng) 王小東(河北建筑工程學(xué)院 土木工程學(xué)院,河北 張家口 075000)通過(guò)優(yōu)化不同拼接方式對(duì)整體木質(zhì)構(gòu)件抗彎性能的影響來(lái)尋求最佳的玄武巖纖維增強(qiáng)整體組合木梁拼接方案.試驗(yàn)通過(guò)對(duì)11根矩形截面組合木梁的受彎靜力試驗(yàn),進(jìn)行了玄武巖纖維板(BFRP)加固組合木梁抗彎性能的研究,分析和研究了影響組合木梁結(jié)構(gòu)性能的各種因素以及組合木梁極限抗彎承載力、撓度等性能.試驗(yàn)結(jié)果表明,粘貼BFRP板能提高木梁的極限抗彎承載力,同時(shí)適
河北建筑工程學(xué)院學(xué)報(bào) 2017年2期2017-07-25
- 錨固裝置對(duì)配筋膠合木梁受彎性能影響
固裝置對(duì)配筋膠合木梁受彎性能影響左宏亮 邱一桐(東北林業(yè)大學(xué)土木工程學(xué)院,黑龍江 哈爾濱 150000)為改善配筋膠合木梁受彎試驗(yàn)中試驗(yàn)梁兩端發(fā)生局壓破壞的情況,提出了一種新型的梁端錨固裝置方式,通過(guò)開(kāi)槽配筋膠合木梁與“L”形錨固裝置開(kāi)槽配筋膠合木梁的受彎性能試驗(yàn),對(duì)比分析了各組試驗(yàn)梁的破壞形態(tài)、荷載—撓度曲線及梁端截面應(yīng)變等試驗(yàn)數(shù)據(jù),結(jié)果表明試驗(yàn)梁端局壓?jiǎn)栴}得到了有效改善。配筋膠合木梁,受彎性能,錨固裝置,截面層板膠合木是工程木的一種,目前已被廣泛應(yīng)用于
山西建筑 2017年13期2017-06-13
- 預(yù)應(yīng)力膠合木梁受彎性能的有限元分析★
0)?預(yù)應(yīng)力膠合木梁受彎性能的有限元分析★郭 楠 張平陽(yáng) 左宏亮(東北林業(yè)大學(xué)土木工程學(xué)院,黑龍江 哈爾濱 150040)采用ABAQUS軟件,建立了有限元分析模型,探求力臂對(duì)于膠合木梁受彎性能的影響,得到隨著力臂的增加膠合木梁的極限承載力隨之增加的結(jié)果,有助于優(yōu)化后續(xù)的試驗(yàn)。膠合木梁,受彎性能,ABAQUS,力臂1 概述《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006—2020年)》中指出,要重點(diǎn)研究開(kāi)發(fā)高效、低成本、大規(guī)模農(nóng)林生物質(zhì)的培育、收集與轉(zhuǎn)化關(guān)鍵技
山西建筑 2017年8期2017-06-05
- GFRP筋增強(qiáng)膠合木梁抗彎性能研究?
均對(duì)碳纖維布加固木梁的抗彎性能進(jìn)行了研究,結(jié)果表明碳纖維布對(duì)木梁有較好的加強(qiáng)效果。楊會(huì)峰[6]對(duì)FRP增強(qiáng)膠合木梁的受彎性能進(jìn)行了研究,并提出了受彎承載力的計(jì)算模型。淳慶等[7]通過(guò)碳-芳混雜纖維布加固木梁,加固后抗彎承載力和剛度都有了一定程度的提高,基于實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)又提出了碳-芳混雜纖維布加固木梁的抗彎承載力的計(jì)算公式。闕澤利等[8]研究了鹽分對(duì)CFRP加固膠合木順紋抗剪強(qiáng)度的影響,研究表明CFRP的粘貼方式對(duì)膠合木的抗剪性能有一定影響。少數(shù)學(xué)者對(duì)FRP筋增
林產(chǎn)工業(yè) 2017年11期2017-04-26
- 張弦及加載方式對(duì)預(yù)應(yīng)力膠合木梁受彎性能的影響1)
方式對(duì)預(yù)應(yīng)力膠合木梁受彎性能的影響1)左宏亮 宋鑫 郭楠 王子元(東北林業(yè)大學(xué),哈爾濱,150040)采用一點(diǎn)張弦一點(diǎn)加載、一點(diǎn)張弦兩點(diǎn)加載、兩點(diǎn)張弦一點(diǎn)加載、兩點(diǎn)張弦兩點(diǎn)加載等4種不同的張弦加載方式,對(duì)4組12根預(yù)應(yīng)力膠合木梁進(jìn)行受彎試驗(yàn),分析4種不同張弦和加載方式對(duì)預(yù)應(yīng)力膠合木梁受彎性能的影響。結(jié)果表明:在預(yù)加力數(shù)值一定的前提下,加載點(diǎn)相同時(shí),改變張弦方式對(duì)膠合木梁的極限承載力影響不大;張弦點(diǎn)相同時(shí),兩點(diǎn)加載比一點(diǎn)加載膠合木梁的極限承載力提高28.8%
東北林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2017年2期2017-03-13
- 玄武巖纖維增強(qiáng)整體木梁抗彎性能的承載力計(jì)算
mer)增強(qiáng)整體木梁是在利用多層多段木材拼接的同時(shí)與玄武巖纖維板材復(fù)合為一體,既發(fā)揮了新材料玄武巖纖維板輕質(zhì)高強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn),同時(shí)也使得木材的利用更加充分合理.國(guó)內(nèi)將纖維增強(qiáng)塑料應(yīng)用于木結(jié)構(gòu)的研究與應(yīng)用很多.謝啟芳[1]等進(jìn)行了CFRP布加固木梁的試驗(yàn)研究,對(duì)碳纖維布加固木梁的正截面抗彎承載力計(jì)算進(jìn)行了分析,提出了理想彈塑性木材應(yīng)力—應(yīng)變關(guān)系模型中最大等效應(yīng)力的計(jì)算方法.邵勁松[3]等在對(duì)36根木梁進(jìn)行受彎試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,根據(jù)木材受壓性能的特點(diǎn),考慮受壓區(qū)木材的屈
河北建筑工程學(xué)院學(xué)報(bào) 2017年4期2017-02-27
- 燕尾榫樣式對(duì)CFRP加固榫卯接長(zhǎng)木梁抗彎性能影響試驗(yàn)
RP加固榫卯接長(zhǎng)木梁抗彎性能影響試驗(yàn)林華藝1,季 韜1,代庭葦1,林旭健1,張 鷹2(1.福州大學(xué)土木工程學(xué)院,福建 福州 350116;2.福州大學(xué)建筑學(xué)院,福建 福州 350116)通過(guò)11根木梁的靜力受彎試驗(yàn),研究燕尾榫樣式對(duì)榫卯接長(zhǎng)木梁加固后的抗彎性能的影響.試驗(yàn)結(jié)果表明,未加固前榫卯接長(zhǎng)木梁承載力較低,僅為完整木梁的1.00%~2.62%,經(jīng)CFRP布加固后其抗彎承載力可提高至完整木梁的50%~83.33%;旋轉(zhuǎn)90°后,傳統(tǒng)燕尾榫進(jìn)行榫卯接長(zhǎng)和
- 預(yù)應(yīng)力配筋膠合木梁受彎性能試驗(yàn)1)
?預(yù)應(yīng)力配筋膠合木梁受彎性能試驗(yàn)1)左宏亮孫旭左煜郭楠(東北林業(yè)大學(xué),哈爾濱,150040)(哈爾濱工業(yè)大學(xué))(東北林業(yè)大學(xué))為改善普通膠合木梁受彎時(shí)撓度過(guò)大以及木材抗壓強(qiáng)度和鋼筋抗拉強(qiáng)度的利用不充分等缺點(diǎn),提出一種新型預(yù)應(yīng)力配筋膠合木梁構(gòu)件。通過(guò)3組預(yù)應(yīng)力配筋膠合木梁、1組普通配筋膠合木梁、1組普通膠合木梁的受彎試驗(yàn),分析了普通膠合木梁、配筋膠合木梁、不同預(yù)應(yīng)力水平的預(yù)應(yīng)力配筋膠合木梁的受彎性能。結(jié)果表明:預(yù)應(yīng)力配筋膠合木梁與普通膠合木梁相比,受彎極限承
東北林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2016年2期2016-08-18
- 帶縱縫木梁抗彎承載力及修復(fù)方法研究
092)?帶縱縫木梁抗彎承載力及修復(fù)方法研究宋曉濱, 吳亞杰, 顧祥林, 姜英敏(同濟(jì)大學(xué) 土木工程學(xué)院, 上海 200092)摘要:木結(jié)構(gòu)構(gòu)件由于荷載和溫、濕度變化等作用易在端部及中部發(fā)生平行于構(gòu)件縱軸的裂縫,導(dǎo)致縫端應(yīng)力集中以及削弱裂縫兩側(cè)木材的變形協(xié)調(diào),進(jìn)而降低承載力.開(kāi)展了帶縱縫木梁足尺試件彎曲加載試驗(yàn)和木材清樣小試件材性實(shí)驗(yàn),考慮了不同試件材性的差異和木材材料強(qiáng)度的尺寸效應(yīng),確定了縱縫長(zhǎng)度和位于梁截面高度處的位置等參數(shù)對(duì)木梁承載力的影響,并分析了
- 內(nèi)力臂對(duì)膠合木張弦梁受彎性能影響的分析
40)摘要:為使木梁達(dá)到全截面受壓的理想狀態(tài),提出一種新型的錨固裝置來(lái)改變端部力臂的大小,使用SAP軟件建立了SPF木梁分析模型,分析了在相同預(yù)應(yīng)力作用下,內(nèi)力臂對(duì)SPF木梁承載能力及變形性能的影響程度,結(jié)果表明:增大內(nèi)力臂有利于木梁充分發(fā)揮其受壓強(qiáng)度,達(dá)到了增大其抗彎能力的效果。關(guān)鍵詞:木梁,錨固裝置,內(nèi)力臂,承載力1概述近年來(lái),隨著經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定快速發(fā)展,人們開(kāi)始更加注重生活質(zhì)量。同時(shí)迎合國(guó)際主流的環(huán)保理念,在居住方面,木結(jié)構(gòu)建筑被重新作為人們的著重關(guān)注點(diǎn)
山西建筑 2016年14期2016-04-08
- 粘貼鋼板加固裂損木梁受力性能試驗(yàn)研究
損形式,其中尤以木梁縱向開(kāi)裂更為突出.縱向開(kāi)裂對(duì)于木梁受力性能影響較大,縱向開(kāi)裂截面處,縱向裂縫將木梁截面劈開(kāi)為兩個(gè)半截面,導(dǎo)致木梁截面受彎承載能力和受彎剛度明顯下降.以截面尺寸為b×h的矩形木梁截面為例,假設(shè)縱向裂縫剛好通過(guò)截面中心,近似完全按彈性材料考慮,木梁截面慣性矩由(1/12)bh3降為(1/48)bh3,相應(yīng)的彎曲剛度下降75%,而相應(yīng)的截面受彎承載能力下降為50%,直接影響木梁的正常使用功能和安全性.而且,由于木材的特殊性質(zhì),干縮所致的縱向裂
- 碳纖維布層數(shù)對(duì)榫卯接長(zhǎng)木梁抗彎性能影響的試驗(yàn)研究
(GFRP)加固木梁進(jìn)行了試驗(yàn)研究.之后,Plevris等[4]、Gilfillan等[5]、張大照[6]通過(guò)CFRP布加固木梁抗彎性能試驗(yàn),得到CFRP布能顯著改善原木梁的性能以及大幅度提高木梁的抗彎承載力的結(jié)論;張莉[7]、姬卓[2]、馬建勛等[8]、謝啟芳[9]通過(guò)試驗(yàn)研究了粘貼不同層數(shù)的碳纖維布對(duì)矩形木梁抗彎性能的影響,結(jié)果均表明,經(jīng)CFRP布加固后木梁的抗彎承載力大約提高20%,極限承載力、延性和剛度方面,雙層加固的提高幅度高于單層加固,同時(shí)隨著
- 振動(dòng)法測(cè)試膠合木梁彈性模量的方法研究
)振動(dòng)法測(cè)試膠合木梁彈性模量的方法研究王解軍,夏滴洋,陳 曉(中南林業(yè)科技大學(xué) 土木工程與力學(xué)學(xué)院,湖南 長(zhǎng)沙410004)在簡(jiǎn)支條件下,應(yīng)用振動(dòng)無(wú)損檢測(cè)法測(cè)定了膠合木梁的固有頻率并算得其彈性模量值,同時(shí)采用振動(dòng)分析有限元法計(jì)算膠合木梁頻率值和用靜載試驗(yàn)測(cè)定其彈性模量。通過(guò)對(duì)振動(dòng)測(cè)試、振動(dòng)分析及靜載試驗(yàn)共3種方法得到的結(jié)果進(jìn)行比較,證明了振動(dòng)法測(cè)試膠合木梁彈性模量的可行性和準(zhǔn)確性。膠合木梁;振動(dòng)測(cè)試與分析;固有頻率;彈性模量;靜載試驗(yàn)?zāi)z合木結(jié)構(gòu)為含水率不高
中南林業(yè)科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2015年4期2015-12-21
- 重組竹板增強(qiáng)膠合木梁研究
的限制,普通膠合木梁發(fā)生彎曲破壞時(shí)受壓區(qū)基本不能達(dá)到木材的極限壓應(yīng)力,木材的抗壓強(qiáng)度得不到充分利用。長(zhǎng)期以來(lái),國(guó)內(nèi)外學(xué)者不斷探索普通膠合木梁的增強(qiáng)方法,以提高其整體受彎性能[3]。竹材來(lái)源廣泛,制作工藝簡(jiǎn)單。使用小徑級(jí)竹材纖維壓制而成的重組竹板,材料利用率較高、材質(zhì)均勻、抗拉性能優(yōu)越[4],所以利用含有天然纖維的竹材對(duì)普通膠合梁進(jìn)行增強(qiáng)是一種低碳環(huán)保、切實(shí)可行的方法。綜上所述,將一定層板數(shù)量的重組竹板膠結(jié)在膠合木梁底部受拉區(qū),將會(huì)顯著改善膠合木梁底部受拉區(qū)
山西建筑 2015年34期2015-11-18
- 玄武巖纖維復(fù)合材料對(duì)膠合木梁受彎性能的影響1)
維復(fù)合材料對(duì)膠合木梁受彎性能的影響1)左宏亮 卜大偉 郭楠 何東坡(東北林業(yè)大學(xué),哈爾濱,150040)在普通膠合木梁上粘貼玄武巖纖維復(fù)合材料,經(jīng)抗彎試驗(yàn),檢測(cè)不同層數(shù)玄武巖纖維布和玄武巖纖維板對(duì)膠合木梁的增強(qiáng)效果。結(jié)果表明:玄武巖纖維復(fù)合材料對(duì)膠合木梁受彎性能有很好的增強(qiáng)效果;與未增強(qiáng)的膠合木梁相比,受彎極限承載力提高幅度為20.88%~111.25%,抗彎剛度提高幅度為18.7%~27.6%,延性系數(shù)提高幅度為23.0%~74.3%。對(duì)于玄武巖纖維復(fù)合
東北林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2015年4期2015-03-10
- FRP加固木梁受彎承載力與撓度研究
從單向纖維布加固木梁的抗彎性能試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),木梁經(jīng)纖維布加固后其承載力、剛度和延性等方面均有非常大的提高.Borri[5]對(duì)20根FRP加固舊木梁進(jìn)行四點(diǎn)彎曲試驗(yàn),并根據(jù)Bazan[6]模型建立起木梁的極限承載力公式和數(shù)值計(jì)算方法,對(duì)比試驗(yàn)結(jié)果,發(fā)現(xiàn)兩者吻合較好,建議使用Bazan本構(gòu)模型進(jìn)行計(jì)算.Chen[7]在研究FRP加固木梁時(shí),分析了Neely[8]模型和Bazan[6]模型存在的缺點(diǎn),提出Chen應(yīng)力-應(yīng)變模型.國(guó)內(nèi)祝金標(biāo)[9]對(duì)FRP加固破損木梁
浙江工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2014年3期2014-08-25
- 玻璃纖維加固木結(jié)構(gòu)的長(zhǎng)期蠕變初探★
因素對(duì)FRP加固木梁的蠕變都有重要的影響。而木材蠕變的精確預(yù)測(cè)對(duì)于木結(jié)構(gòu)中的變形限值設(shè)計(jì)是必需的,因此本文對(duì)不同應(yīng)力水平下FRP加固木梁的機(jī)械吸附蠕變進(jìn)行研究,為進(jìn)一步擴(kuò)展FRP加固木梁技術(shù)在工程界的應(yīng)用提供參考。1 實(shí)驗(yàn)材料與方法1.1 實(shí)驗(yàn)材料本試驗(yàn)木梁試件采用北方建筑受力構(gòu)件中常用的落葉松,纖維布采用GFRP,即玻璃纖維布,粘貼用膠粘劑采用環(huán)氧樹(shù)脂膠粘劑,與固化劑均為市場(chǎng)購(gòu)買。落葉松木梁不含木節(jié),試件尺寸按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB 50005-2003木結(jié)構(gòu)設(shè)
山西建筑 2014年19期2014-07-31
- 預(yù)應(yīng)力膠合木梁的受彎性能試驗(yàn)研究
96)預(yù)應(yīng)力膠合木梁的受彎性能試驗(yàn)研究林 誠(chéng)1楊會(huì)峰1,*劉偉慶1陸偉東1凌志彬2郝建東1(1.南京工業(yè)大學(xué)土木工程學(xué)院,南京210009;2.東南大學(xué)土木工程學(xué)院,南京210096)對(duì)21根膠合木梁的受彎性能進(jìn)行了試驗(yàn)研究,其中包括螺紋鋼筋增強(qiáng)、預(yù)應(yīng)力膠合木梁和未增強(qiáng)膠合木梁。通過(guò)試驗(yàn)分析了構(gòu)件的破壞形態(tài)與破壞機(jī)理,對(duì)比分析了不同構(gòu)件的極限荷載與抗彎剛度等受彎性能。試驗(yàn)結(jié)果表明:增強(qiáng)或預(yù)應(yīng)力構(gòu)件的破壞形式主要表現(xiàn)為受壓區(qū)屈服破壞;相比未增強(qiáng)膠合木梁,非預(yù)
結(jié)構(gòu)工程師 2014年1期2014-06-12
- 古建筑木結(jié)構(gòu)拼合梁結(jié)構(gòu)機(jī)制
有少數(shù)學(xué)者對(duì)拼合木梁的受力性能進(jìn)行了研究.周乾等[8]采用材料力學(xué)方法研究了古建筑木結(jié)構(gòu)疊合梁和組合梁的彎曲受力問(wèn)題.熊海貝等[9]通過(guò)試驗(yàn)研究了木基結(jié)構(gòu)板-矩形截面木擱柵組合梁的抗彎性能.黃菊華等[10]討論了不同疊合方式的疊合梁的應(yīng)力分析問(wèn)題, 得出不同材料、不同疊合方式對(duì)應(yīng)力的影響規(guī)律.劉增夕等[11]和揭敏[12]分別研究了異性材料疊合梁和自由疊合梁的彎矩計(jì)算方法.綜上所述,國(guó)內(nèi)外學(xué)者并未對(duì)基于傳統(tǒng)拼合做法的拼合梁結(jié)構(gòu)機(jī)制進(jìn)行研究.1 拼合梁結(jié)構(gòu)機(jī)
- FRP板增強(qiáng)膠合木梁蠕變性能試驗(yàn)研究
增強(qiáng)方式提高膠合木梁強(qiáng)度的研究較多[8-9],但對(duì)增強(qiáng)后的膠合木梁蠕變性能研究卻較少.因此,本文對(duì)FRP板增強(qiáng)膠合木梁的蠕變性能進(jìn)行了試驗(yàn)研究,以期為結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提供依據(jù).1 試驗(yàn)概況1.1 原材料性能試驗(yàn)采用花旗松膠合木,其抗拉強(qiáng)度為102.1MPa,順紋徑面抗剪強(qiáng)度為10.6MPa,彈性模量為12 236MPa;FRP板厚度為1.2mm,抗拉強(qiáng)度為2 800MPa,彈性模量為165GPa;粘貼FRP板用膠黏劑選用雙組分環(huán)氧樹(shù)脂型膠,其抗拉強(qiáng)度≥30MPa,
建筑材料學(xué)報(bào) 2013年2期2013-07-02
- 古建筑木結(jié)構(gòu)拼合梁結(jié)構(gòu)機(jī)制
有少數(shù)學(xué)者對(duì)拼合木梁的受力性能進(jìn)行了研究.周乾等[8]采用材料力學(xué)方法研究了古建筑木結(jié)構(gòu)疊合梁和組合梁的彎曲受力問(wèn)題.熊海貝等[9]通過(guò)試驗(yàn)研究了木基結(jié)構(gòu)板-矩形截面木擱柵組合梁的抗彎性能.黃菊華等[10]討論了不同疊合方式的疊合梁的應(yīng)力分析問(wèn)題, 得出不同材料、不同疊合方式對(duì)應(yīng)力的影響規(guī)律.劉增夕等[11]和揭敏[12]分別研究了異性材料疊合梁和自由疊合梁的彎矩計(jì)算方法.綜上所述,國(guó)內(nèi)外學(xué)者并未對(duì)基于傳統(tǒng)拼合做法的拼合梁結(jié)構(gòu)機(jī)制進(jìn)行研究.1 拼合梁結(jié)構(gòu)機(jī)
- 混雜纖維增強(qiáng)木梁強(qiáng)度的彈塑性分析方法
龍?混雜纖維增強(qiáng)木梁強(qiáng)度的彈塑性分析方法楊友龍(韓山師范學(xué)院計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系,廣東,潮州 521041)為更準(zhǔn)確地分析混雜纖維增強(qiáng)復(fù)合材料(Hybrid Fiber- Reinforced Polymer, HFRP)增強(qiáng)木梁的強(qiáng)度,選用雙折線彈塑性木材本構(gòu)關(guān)系,建立增強(qiáng)木梁的極限承載力計(jì)算模型。根據(jù)本模型可得到增強(qiáng)梁的中和軸高度、極限彎矩和極限承載力。選用已發(fā)表文獻(xiàn)的數(shù)據(jù)作為模型輸入得到的計(jì)算值與實(shí)驗(yàn)的實(shí)測(cè)值基本符合,差異在-13% ~ -5%之間。極
- 粘貼鋼板加固木梁試驗(yàn)研究
經(jīng)過(guò)多年使用后,木梁常因老化損傷或使用荷載增加而導(dǎo)致其承載力不足,需進(jìn)行加固補(bǔ)強(qiáng)。過(guò)去,木梁常采用直接替換法進(jìn)行維修加固,但直接替換法常導(dǎo)致與替換木梁相連接木構(gòu)件的附加破壞,且工作量大、施工時(shí)間長(zhǎng),難以廣泛應(yīng)用于工程實(shí)踐。國(guó)內(nèi)外學(xué)者已對(duì)粘貼鋼板加固混凝土構(gòu)件的性能進(jìn)行了系列試驗(yàn)研究和理論分析,詳細(xì)研究了構(gòu)件類型、粘鋼數(shù)量和位置、鋼板寬厚比等因素對(duì)粘貼鋼板加固效果的影響,并對(duì)粘貼鋼板加固鋼筋混凝土構(gòu)件進(jìn)行了數(shù)值模擬分析,取得了很好的加固效果[1?12]。在研
- CFRP布加固圓形木梁抗彎性能的試驗(yàn)
FRP布加固圓形木梁抗彎性能的試驗(yàn)歐陽(yáng)煜, 李 游(上海大學(xué)土木工程系,上海200072)對(duì)在實(shí)際工程中已經(jīng)受損的木梁加固后的結(jié)構(gòu)性能進(jìn)行研究.通過(guò)對(duì)8根圓形木梁進(jìn)行靜力試驗(yàn),研究碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料(carbon fiber reinforced polymer,CFRP)布加固受損木梁的抗彎性能,包括破壞特性、極限荷載、剛度、截面應(yīng)變等結(jié)構(gòu)性能.試驗(yàn)結(jié)果表明,CFRP布加固受損木梁具有良好的效果,能夠有效提高木梁的承載力和剛度.研究結(jié)論對(duì)碳纖維工程加固的
- 嵌入式碳纖維板加固木梁抗彎性能的試驗(yàn)研究
入式碳纖維板加固木梁抗彎性能的試驗(yàn)研究淳 慶1張 洋2潘建伍3(1東南大學(xué)城市與建筑遺產(chǎn)保護(hù)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,南京 210096)(2東南大學(xué)土木工程學(xué)院,南京 210096)(3南京航空航天大學(xué)土木工程系,南京 210016)為了研究嵌入式碳纖維板加固矩形木梁的破壞形式、抗彎承載力和截面應(yīng)變分布,對(duì)不同尺寸的12種嵌入式碳纖維板加固矩形木梁試件的抗彎性能進(jìn)行了試驗(yàn)研究,試件包括4根未加固梁和8根嵌入式碳纖維板加固梁,松木和杉木各占一半.試驗(yàn)結(jié)果表明,與未
- BFRP加固木梁抗彎性能的初始試驗(yàn)
8)BFRP加固木梁抗彎性能的初始試驗(yàn)李飛1,王全鳳1,陳浩軍2,黃奕輝1(1.華僑大學(xué)土木工程學(xué)院,福建泉州362021; 2.中國(guó)華僑大學(xué)建筑土木(澳門)協(xié)會(huì),澳門999078)通過(guò)對(duì)6根矩形截面木梁的靜力試驗(yàn),研究玄武巖纖維布(BFRP)加固木梁的破壞特征、截面應(yīng)變、極限承載力等抗彎性能.結(jié)果表明,BFRP加固木梁能夠有效提高木梁的承載力;在加載過(guò)程中,BFRP加固木梁的剛度有很大程度的提高.同時(shí),受木節(jié)的影響,纖維布加固木梁存在很大的離散性.木梁;