雙層鋼板高強混凝土復合井壁強度的數(shù)值模擬
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4.7
針對巨野煤田深厚表土層支護,提出采用雙層鋼板高強混凝土鉆井井壁結(jié)構(gòu)。編制了適用于這種井壁結(jié)構(gòu)分析的有限元程序,其計算值與試驗結(jié)果吻合較好。并采用此程序進行了數(shù)值模擬分析,得到了雙層鋼板高強混凝土井壁結(jié)構(gòu)強度的計算公式及其各主要因素的影響大小,從而可為該種井壁結(jié)構(gòu)的設(shè)計優(yōu)化提供依據(jù)。
內(nèi)層鋼板高強鋼筋混凝土復合井壁數(shù)值模擬
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為解決深厚沖積層凍結(jié)井筒的支護難題,采用有限元軟件對內(nèi)層鋼板高強鋼筋混凝土復合井壁結(jié)構(gòu)的強度特性進行了數(shù)值模擬。計算結(jié)果表明,提高混凝土強度等級、增大厚徑比和加大內(nèi)層鋼板厚度可顯著提高該種井壁的承載能力,而配筋率對井壁承載力影響很小。根據(jù)數(shù)值模擬計算結(jié)果,回歸得到了內(nèi)層鋼板高強鋼筋混凝土復合井壁承載能力計算公式,計算方法簡單,可用于該類井壁結(jié)構(gòu)設(shè)計參考。
高強混凝土在立井井壁中的應用與探討
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高強混凝土是一種品質(zhì)優(yōu)良的建筑材料,具有強度高、變形小、良好的抗?jié)B性和抗凍性。將高強混凝土用于深厚表土層立井井筒工程中,能滿足我國不斷加深的鉆井和凍結(jié)井筒建設(shè)的需要。高強混凝土復合井壁具有減小井壁厚度,防止井壁滲水,降低建井成本的優(yōu)點。本文介紹了我國煤礦立井使用高強混凝土所取得的經(jīng)驗,提出了今后深厚表土層中高強混凝土復合井壁的結(jié)構(gòu)形式,以便更好地推廣和應用高強混凝土井壁,解決深厚表土層立井支護的難題。
高強混凝土在立井井壁中的應用探討
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4.5
高強混凝土作為一種新的建筑材料,具有強度高、變形小、良好的抗?jié)B性和抗凍性。將高強混凝土用于深厚表土層立井井筒工程中,能滿足我國不斷加深的鉆井和凍結(jié)井筒建設(shè)的需要。高強混凝土復合井壁具有減小井壁厚度,防止井壁滲水,降低建井成本的優(yōu)點。
雙層鋼板混凝土復合井壁設(shè)計計算方法研究
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4.4
通過對雙層鋼板混凝土復合井壁結(jié)構(gòu)受力分析指出,由于內(nèi)、外鋼板筒的約束作用,中間混凝土層完全處于三軸受壓應力狀態(tài),混凝土抗壓強度得到了較大程度地提高。根據(jù)現(xiàn)行混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范關(guān)于多軸應力狀態(tài)下混凝土強度驗算的相關(guān)規(guī)定,提出了雙層鋼板混凝土復合井壁設(shè)計計算新方法,并得到了模型試驗的驗證,通過實例計算結(jié)果表明,采用這一新方法設(shè)計的井壁結(jié)構(gòu)不但安全可靠,而且還可大大降低井壁混凝土的設(shè)計強度等級或減薄井壁厚度,解決了特厚表土層鉆井井壁結(jié)構(gòu)的設(shè)計計算難題。目前,該方法已應用于工程實際的井壁結(jié)構(gòu)設(shè)計中。
鋼纖維高強混凝土井壁極限承載力數(shù)值計算
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4.8
我國新建井筒所穿越的表土層越來越厚,急需提高井壁結(jié)構(gòu)的強度,越來越多的井壁采用鋼纖維高強混凝土。將影響該種井壁水平極限承載力的主要因素進行無量綱化,通過數(shù)值計算試驗,發(fā)現(xiàn)了井壁水平極限承載力與影響因素之間的規(guī)律,歸納得到了計算公式。
深凍結(jié)井筒內(nèi)層鋼板高強鋼筋混凝土復合井壁試驗研究
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4.6
針對600~800m特厚表土層中凍結(jié)井筒的支護難題,根據(jù)約束混凝土原理,提出合理的解決途徑是采用內(nèi)層鋼板高強鋼筋混凝土復合凍結(jié)井壁結(jié)構(gòu)。通過模型試驗,對該種井壁結(jié)構(gòu)的應力、變形和強度特性進行深入研究,結(jié)果表明:由于內(nèi)層鋼板筒的約束作用,井壁結(jié)構(gòu)中混凝土處于三軸受壓應力狀態(tài)下,其變形能力和抗壓強度都得到較大程度的提高,井壁破壞時,內(nèi)緣混凝土的環(huán)向應變可達-4000με,表現(xiàn)出較好的延性特性,改善了高強混凝土的脆性缺陷。如將目前現(xiàn)場使用的現(xiàn)澆高強鋼筋混凝土凍結(jié)井壁改為內(nèi)層鋼板高強鋼筋混凝土復合結(jié)構(gòu)形式,則井壁承載能力可大大提高,可合理地解決特厚表土層中凍結(jié)井筒的支護難題。影響該種井壁極限承載力大小的因素依次為混凝土抗壓強度、厚徑比、內(nèi)層鋼板厚度和配筋率,其中提高混凝土強度對井壁承載力影響非常顯著,如將混凝土強度提高10mpa,則井壁承載力將提高約13.8%。而增大配筋率對井壁承載力影響甚微,所以,在實際工程應用中,為經(jīng)濟合理設(shè)計井壁,只需配置單外排鋼筋。最后,根據(jù)理論分析和試驗結(jié)果推導出該種井壁承載力的計算公式,從而為該種井壁結(jié)構(gòu)的工程應用提供設(shè)計依據(jù)。
鋼管鋼纖維高強混凝土遮彈層抗侵徹數(shù)值模擬
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4.3
運用有限元分析軟件ansys/ls-dyna對鋼纖維體積分數(shù)為0,0.5%,1.0%,鋼管壁厚度為4,7.5mm的鋼管鋼纖維高強混凝土遮彈層進行抗侵徹數(shù)值模擬研究,引入jhc模型來描述鋼纖維高強混凝土在高速、高壓環(huán)境下的非線性變形和破壞情況。通過分析距離中心侵徹位置不同節(jié)點的位移變化曲線,研究了鋼管分隔作用對遮彈層抗侵徹的影響,并與現(xiàn)場試驗結(jié)果進行對比,吻合較好。同時,研究了鋼纖維體積分數(shù)及鋼管壁厚度對遮彈層抗侵徹的影響,結(jié)果表明:鋼纖維的摻入減輕了彈體的破壞效應、限制了侵徹深度;鋼管壁厚度的增加使其更好地發(fā)揮了自身的套箍及吸能作用,提高了遮彈層整體的抗侵徹能力。
鋼管鋼纖維高強混凝土遮彈層抗侵徹數(shù)值模擬??
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4.4
運用有限元分析軟件ansys/ls-dyna對鋼纖維體積分數(shù)為0,0.5%,1.0%,鋼管壁厚度為4,7.5mm的鋼管鋼纖維高強混凝土遮彈層進行抗侵徹數(shù)值模擬研究,引入jhc模型來描述鋼纖維高強混凝土在高速、高壓環(huán)境下的非線性變形和破壞情況。通過分析距離中心侵徹位置不同節(jié)點的位移變化曲線,研究了鋼管分隔作用對遮彈層抗侵徹的影響,并與現(xiàn)場試驗結(jié)果進行對比,吻合較好。同時,研究了鋼纖維體積分數(shù)及鋼管壁厚度對遮彈層抗侵徹的影響,結(jié)果表明:鋼纖維的摻入減輕了彈體的破壞效應、限制了侵徹深度;鋼管壁厚度的增加使其更好地發(fā)揮了自身的套箍及吸能作用,提高了遮彈層整體的抗侵徹能力。
高強混凝土與鋼筋粘結(jié)_滑移的數(shù)值模擬
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4.5
高強混凝土與鋼筋粘結(jié)_滑移的數(shù)值模擬
高強混凝土與鋼筋粘結(jié)-滑移的數(shù)值模擬
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4.5
在梁的非線性有限元分析中,鋼筋與混凝土界面的粘結(jié)-滑移是十分復雜的問題.為研究粘結(jié)長度對梁力學性能的影響,以粘結(jié)長度為變化參數(shù)構(gòu)造了三根模型梁.基于模型梁幾何參數(shù),利用以前學者由試驗得到的粘結(jié)滑移曲線,采用非線性彈簧單元combin39模擬了鋼筋和混凝土之間的粘結(jié)滑移,建立了粘結(jié)滑移關(guān)系曲線與彈簧單元f-d曲線的轉(zhuǎn)換技術(shù).基于ansys強大的后處理功能對考慮粘結(jié)滑移問題的混凝土模型梁進行了細致的研究,在一定程度上豐富了梁式構(gòu)件的數(shù)值仿真理論.
C70高強混凝土在新橋礦副井凍結(jié)井壁的應用
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4.5
針對永煤集團新橋礦副井表土層厚、井筒直徑大、井壁受力復雜的特點,在永城礦區(qū)凍結(jié)段井壁結(jié)構(gòu)設(shè)計中,首次采用了c70高強混凝土。通過對混凝土配合比的多次試驗和研究,確定出合理的配制參數(shù)。經(jīng)過試驗段的進一步驗證,使得c70高強混凝土在新橋礦副井井筒凍結(jié)井壁工程中得到了成功應用。
鋼筋混凝土和鋼板復合混凝土結(jié)構(gòu)井壁壁后充填檢查與補注漿
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4.4
針對鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)和銅板復合混凝土結(jié)構(gòu)井壁壁后充填檢查與補注漿的施工與效果。
凍結(jié)井高強鋼筋混凝土預制弧板井壁試驗研究
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4.4
提出一種新型的凍結(jié)井高強混凝土預制弧板外層井壁結(jié)構(gòu)形式,通過原材料強度模型試驗,研究了其力學形態(tài)和極限承載力.研究表明,該種新型井壁結(jié)構(gòu)形式具有在井下裝配后即可滿負荷工作,承載能力大、受力特性好等優(yōu)點,適用于400m以上深厚表土層凍結(jié)井外層井壁支護.
高強鋼板熱沖壓成形熱力耦合數(shù)值模擬
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4.6
為研究高強鋼板的熱沖壓成形性,采用abaqus軟件對高溫下22mnb5高強鋼板溝槽形件沖壓成形進行了數(shù)值模擬研究.建立了基于熱力耦合的彈塑性有限元模型和熱成形下的材料模型,通過對溝槽形件熱成形進行數(shù)值模擬,考察了壓邊力、模具間隙和凹模圓角半徑等工藝參數(shù)對熱成形時溫度分布和回彈的影響,給出了熱成形中產(chǎn)生回彈的機理,確定了合適的工藝參數(shù),通過熱成形試驗驗證了數(shù)值結(jié)果的可靠性.
高強鋼筋混凝土預制弧板井壁力學特性分析
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4.7
對高強鋼筋混凝土預制弧板井壁結(jié)構(gòu)的研究表明,實驗結(jié)果與數(shù)值計算結(jié)果基本一致。高強鋼筋混凝土預制弧板井壁結(jié)構(gòu)具有很高的承載能力,影響其承載能力的主要因素依次為混凝土的強度等級、厚徑比和配筋率。在均布荷載作用下,混凝土的強度等級提高10mpa,極限承載力提高126mpa。厚徑比每增加1%,極限承載力增加085mpa。增大配筋率對提高其極限承載力作用不大,配筋率增大3倍,極限承載力只增加了01mpa。
鋼管高強混凝土核心柱軸心受壓復合剛度研究
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4.3
本文在對12根柱試件在彈性階段的軸壓復合剛度的試驗研究的基礎(chǔ)上,參考大量文獻、規(guī)程,分別計算核心鋼管混凝土和外圍鋼筋混凝土復合剛度,進行疊加得到鋼管高強混凝土核心柱復合剛度,所得結(jié)果與試驗結(jié)果較為一致.
復合鋼管高強混凝土短柱軸心受壓性能試驗與分析
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4.6
為研究外方內(nèi)圓復合鋼管高強混凝土短柱軸心受壓性能,完成了三組共23個試件的軸壓試驗和典型試件的非線性有限元分析。試驗結(jié)果表明:各試件的破壞形態(tài)基本相同,為方鋼管向外鼓曲,方鋼管與圓鋼管之間的混凝土酥松、局部壓碎;試驗結(jié)束時,試件縱向應變達到0.09~0.11,尚能承擔約70%的峰值豎向力;按文獻[8]有關(guān)公式計算得到的試件壓縮剛度平均值為實測值的83.6%;采用圓鋼管對其管內(nèi)混凝土提供約束,方鋼管對混凝土不提供約束、但提供軸壓承載力的計算假定,試件軸心受壓承載力計算值與試驗值吻合良好;非線性有限元計算得到的豎向力-縱向應變曲線及破壞過程與試驗結(jié)果符合較好。
纖維增強復合材料(FRP)加固高強混凝土柱的研究現(xiàn)狀和展望
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4.4
纖維增強復合材料(frp)近年來在混凝土結(jié)構(gòu)加固中得到廣泛的應用。介紹了frp材料的性能、特點,綜述了國內(nèi)外frp加固高強混凝土柱的研究現(xiàn)狀,并對其今后的研究和發(fā)展前景進行了展望。
高強鋼筋高強混凝土柱的非線性數(shù)值分析
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高強鋼筋高強混凝土柱的非線性數(shù)值分析——目的研究配有高強鋼筋的高強混凝土柱的抗震性能.方法采用opensees開放式軟件對配有高強鋼筋的高強混凝土柱進行非線性有限元分析,并將計算結(jié)果與同等參數(shù)條件下的擬靜力試驗進行了對比.對影響柱子延性的主要因素進行...
高強混凝土設(shè)計
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4.6
青島理工大學 第二屆高強混凝土配制技術(shù)大賽設(shè)計書 隊名:224 隊長姓名:高梓峰 聯(lián)系方式:15653253825 選手檔案 隊名姓名性別學院班級聯(lián)系電話 224高梓 峰 男土木工 程學院 工建 096 15653253835 鞏明 遠 男土木工 程學院 工建 096 13105159565 王洪 坤 男土木工 程學院 工建 096 13210269796 呂童男土木工 程學院 工建 096 18053200786 方案設(shè)計 (方案設(shè)計包括實驗步驟、材料配合比、實際用量計算以及創(chuàng)新性、經(jīng)濟性說明) 實驗步驟(1)篩石子和沙子,沙子和石子的質(zhì)量是根據(jù)砂率和體積法求的! (2)稱量各材料用量 (3)拌制混凝土,先將沙子和水凝膠料拌勻,將石子摻入拌勻加 水1/3拌勻,再加入水1/3拌勻,加減水劑,并用水沖凈! 拌
巨厚沖積層鋼筋鋼纖維高強混凝土井壁試驗研究
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4.7
針對550~700m巨厚沖積層中煤礦立井井筒的支護難題,提出采用鋼筋鋼纖維高強混凝土的井壁結(jié)構(gòu)。通過模型試驗,對這種井壁結(jié)構(gòu)的力學特性和破壞特征進行了深入研究。結(jié)果表明:在相同條件下,采用鋼筋鋼纖維高強混凝土可顯著地提高井壁的承載力,并可改善普通高強鋼筋混凝土井壁延性差的缺陷,具有良好的塑性特征,且提高了井壁結(jié)構(gòu)的工程可靠性。最后,根據(jù)理論分析和試驗結(jié)果推導出了鋼筋鋼纖維高強混凝土井壁承載力的計算公式,從而為該種新型井壁結(jié)構(gòu)的工程應用提供了設(shè)計依據(jù)。
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職位:質(zhì)量評估經(jīng)理
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林