组合梁桥墩柱采用SFRC塑性铰的抗震设计方法研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    50978194
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    36.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0805.工程材料
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

对于组合梁桥空心薄壁截面高墩而言,地震下墩柱塑性铰的形成机制及分布规律受地震动特性影响较大,现有的研究成果和设计规范尚不能保证其抗震安全性。钢纤混凝土(SFRC)具有良好的延性和耗能能力,已有的研究表明构件局部采用SFRC可以显著提高结构的承载能力和抗震性能。本课题针对几类典型的组合梁桥,研究墩柱塑性铰采用SFRC的抗震设计方法,主要研究内容为:(1)发展适合构件局部增强、增韧的SFRC;(2)研究能够考虑高阶振型影响的推倒分析方法;(3)研究地震下高墩塑性铰产生机制与地震动特性的关系;(4)研究适用于薄壁高墩结构抗震设计的性能指标体系;(5)拟静力试验研究薄壁高墩结构钢筋-钢纤维混凝土塑性铰的抗震性能;(6)推倒分析研究薄壁高墩结构潜在塑性铰处采用SFRC对其抗震能力的提高效果。总之,本课题通过采用SFRC对墩柱潜在塑性铰部位的调整、加强、提高,达到提高组合梁桥结构整体抗震能力的目的。

结项摘要

基于桥梁结构高桩承台体系的实例分析,探讨了结构抗震性能评估的合理推倒分析方法。通过对钢纤维混凝土桥墩拟静力推倒试验确定适用于桥梁墩柱延性抗震的钢纤维混凝土的合理配合比、箍筋用量和局部采用钢纤维混凝土区高度等参量。并且,建立考虑钢纤维材料影响以及粘结-滑移效应的钢纤维混凝土桥墩的非线性数值计算模型,并将非线性分析结果与试验结果进行对比。结果表明:利用时域分析—解耦的时间历程分析法计算得到的广义推倒分析参数进行广义推倒分析,可以获得与精确的动力增量分析相接近的结果;钢纤维体积率为1.0%的桥墩试件较其他体积率的试件承载力更大,滞回曲线相对更加饱满,延性性能更好;钢纤维可以代替部分箍筋作用,在较低配箍率下保持良好的抗震能力;桥梁墩柱塑性铰的形成机制以及等效塑性铰长度的确定方法;钢纤维混凝土对提高薄壁空心墩柱抗震能力的可行性。总之,本课题通过在桥梁墩柱潜在塑性铰区采用钢纤维混凝土并进行合理的组合和设计,达到减少潜在塑性铰区箍筋用量和提高桥梁结构整体抗震能力的目的。

项目成果

期刊论文数量(20)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(16)
专利数量(5)
An improved HSFR method for natural vibration analysis of an immersed cylinder pile with a tip mass
改进的 HSFR 方法用于具有尖端质量的沉管桩自振分析
  • DOI:
    10.1063/2.1202302
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Theoretical and Applied Mechanics Letters
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Kai Wei;Wanchen Yuan
  • 通讯作者:
    Wanchen Yuan
高桩承台桥梁船撞动力需求的时程分析法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    同济大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    樊启武;樊伟;杨智;袁万城
  • 通讯作者:
    袁万城
Seismic performance of cable-sliding friction bearing system for isolated bridges
孤桥索滑摩擦支座系统抗震性能
  • DOI:
    10.1007/s11803-012-0108-2
  • 发表时间:
    2012-07
  • 期刊:
    Earthquake Engineering and Engineering Vibration
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    W. YUAN;B. WANG;C. Pakchiu;X. CAO;Z. RONG
  • 通讯作者:
    Z. RONG
Experimental and numerical investigation of the seismic performance of hollow rectangular bridge piers constructed with and without steel fiber reinforced concrete
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  • DOI:
    10.1016/j.engstruct.2012.09.040
  • 发表时间:
    2013-03-01
  • 期刊:
    ENGINEERING STRUCTURES
  • 影响因子:
    5.5
  • 作者:
    Zhang, Yu-ye;Harries, Kent A.;Yuan, Wan-cheng
  • 通讯作者:
    Yuan, Wan-cheng
Reliability analysis of highway bridges based on structural vulnerability analysis
基于结构脆弱性分析的公路桥梁可靠性分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Harbin Gongcheng Daxue Xuebao/journal of Harbin Engineering University
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Pang, Yutao1;Yuan, Wancheng1;Shen, Guoyu1;Dang, Xinzhi1
  • 通讯作者:
    Dang, Xinzhi1

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    袁万城
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  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
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  • 作者:
    李燕峰;袁万城
  • 通讯作者:
    袁万城
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  • 发表时间:
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    --
  • 作者:
    冯清海;袁万城
  • 通讯作者:
    袁万城

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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