高强箍筋高强混凝土结构受力机理及其设计理论研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    50978215
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    35.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0804.结构工程
  • 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

结合高强高性能材料的推广应用,采用高强钢筋作为箍筋,代替目前混凝土结构构件中的普通强度箍筋,将箍筋的强度提高,直径变细,间距变密,一方面使得箍筋能对混凝土起到有效的约束作用,以改善高强混凝土的脆性,提高其强度和延性,另一方面提高钢筋混凝土构件的受剪承载力,同时还可节省钢材。采用试验研究、理论分析和数值模拟相结合的研究方法,研究高强箍筋约束高强混凝土的受压力学性能和受力机理,建立其受压破坏准则和应力-应变本构模型;研究高强箍筋高强混凝土受弯构件的抗剪性能,提出其抗剪承载力模型和设计计算理论;研究高强箍筋约束高强混凝土短柱、节点的抗剪机理和抗震性能,提出其抗剪承载力模型和设计计算理论;研究高强箍筋高强混凝土压弯构件的滞回性能,建立曲率延性和位移延性之间的关系,提出在满足构件有限延性基础上的轴压比限值和配箍水平,建立依据其延性需求确定其抗震受剪承载力的设计理论,为高强钢筋进一步推广提供技术支撑。

结项摘要

本项目采用试验研究、理论分析、数值模拟相结合的研究方法,研究了高强箍筋约束高强混凝土轴心受压受力性能、破坏机理、破坏形态以及高强箍筋的应力发挥水平及合理取值,分析了高强箍筋强度、箍筋间距、箍筋形式、混凝土强度、截面尺寸等因素的影响,给出了高强箍筋应力和有效约束力的计算方法,提出了其轴心受压强度和变形的计算方法,建立了高强箍筋约束高强混凝土轴心受压破坏准则和应力-应变本构关系,并与其他本构模型进行了对比分析;同时还研究高强箍筋约束高强混凝土偏心受压受力性能、破坏形态以及影响因素分析,给出了其正截面承载力的计算方法。研究了高强箍筋高强混凝土梁剪切破坏时斜裂缝开展、破坏形态、抗剪性能和变形性能,分析了剪跨比、箍筋强度、配箍率、混凝土强度等因素的影响,以及高强箍筋强度的发挥水平及建议的应力取值,提出了高强箍筋高强混凝土受弯构件抗剪承载力的桁架-拱模型和设计计算方法。研究了高轴压比下高强箍筋约束高强混凝土短柱在水平低周反复荷载作用下的抗剪机理、破坏形态和抗震性能,并与普通强度箍筋短柱进行了对比,分析轴压比、剪跨比、箍筋强度、箍筋间距、箍筋形式、配箍特征值、混凝土强度等因素对其短柱抗震性能的影响,提出了改善短柱抗震性能的措施和高强箍筋最小配箍率限值,研究了约束混凝土和高强箍筋的抗剪作用以及高强箍筋的应力发挥水平,建立了其受剪承载力模型和设计计算方法,探讨了钢筋混凝土短柱发生剪切粘结破坏条件。研究了高轴压比下高强箍筋约束高强混凝土压弯构件在低周反复荷载作用下的抗震性能,并与普通强度箍筋柱进行了对比,分析轴压比、剪跨比、箍筋强度、箍筋间距、箍筋形式、混凝土强度等因素的影响,以及高强箍筋的应力发挥水平和不同阶段的应力取值,研究了高强箍筋约束高强混凝土柱塑性铰的性能,提出了塑性铰长度的计算方法以及塑性铰区的抗剪承载力计算方法,建立了高强箍筋约束高强混凝土压弯构件的轴压比限值和配箍水平限值。研究了高强箍筋高强混凝土梁柱节点的破坏过程、破坏机理和抗震性能,并与普通强度箍筋节点进行了对比,分析了箍筋强度、箍筋形式和配箍率等因素的影响,以及高强箍筋强度的发挥水平,基于修正压力场理论,对高强箍筋混凝土框架节点的受剪性能进行了分析,建立了其受剪承载力的设计计算方法。本项目研究成果对工程实际具有重要的参考价值,为高强钢筋的进一步推广应用提供了强大的技术支撑。

项目成果

期刊论文数量(23)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(10)
专利数量(3)
高强箍筋高强混凝土梁抗剪试验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    西安建筑科技大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨文星;史庆轩;张成中;YANG Wen-xing;SHI Qing-xuan;ZHANG Cheng-zhong
  • 通讯作者:
    ZHANG Cheng-zhong
高强箍筋约束高强混凝土柱抗震性能试验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    土木工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    史庆轩;杨坤;白力更;张兴虎;姜维山;Shi Qingxuan1 Yang Kun2 Bai Ligeng3 Zhang Xinghu1;2.Chang’an University,Xi’an 710064,China;3.Centeral Research Institute of Building;Cons
  • 通讯作者:
    Cons
桁架- 拱模型计算高强箍筋混凝土构件剪切承载能力
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    工业建筑
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    白力更;史庆轩;姜维山;冯永伟;李宁
  • 通讯作者:
    李宁
高强箍筋约束高强混凝土轴心受压力学性能试验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    工程力学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    史庆轩;杨坤;刘维亚;张兴虎;姜维山;SHI Qing-xuan1,YANG Kun2,LIU Wei-ya3,ZHANG Xing-hu;2.School of Civil Engineering,Chang’an University,;3.China OCT Corporation,Shenzhen 518053,China)
  • 通讯作者:
    3.China OCT Corporation,Shenzhen 518053,China)
我国中小学钢筋混凝土框架结构性能指标的量化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    水利与建筑工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘派;史庆轩;孙冲;LIU Pai;SHI Qing-xuan;SUN Chong
  • 通讯作者:
    SUN Chong

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其他文献

高强箍筋约束高强混凝土柱的抗轴压性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    王秋维;赵航;史庆轩;王璐
  • 通讯作者:
    王璐
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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
    李坤;史庆轩;王朋;王南;王秋伟
  • 通讯作者:
    王秋伟
可拆式钢筋桁架模板截面力学性能试验和计算方法
  • DOI:
    10.11835/j
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    土木建筑与环境工程
  • 影响因子:
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  • 作者:
    史庆轩;杨超望
  • 通讯作者:
    杨超望
后植型FRP束锚固件与砌体材料锚固性能研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    土木工程学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    郑晓龙;陶毅;史庆轩;陈建飞
  • 通讯作者:
    陈建飞

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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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