高延性大应变FRP-混凝土-高强钢实心柱轴压力学性能研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51908137
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    23.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0805.工程材料
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

A novel large rupture strain FRP-concrete-HSS tube solid column form is proposed in the current project to address the following two issues: (1) For a concrete encased HSS column, the concrete and the HSS are not compatable in terms of ultimate deformation capacity; (2) the HSS steel tube would easily experience buckling failure for concrete-filled HSS tube columns or FRP-concrete-steel double-skin tubular columns. The proposed new column form enables fully utilization of capacities of the three components in the hybrid solid column, possesses excellent deformability, and envolves environmentally friendly FRP composites. This research project aims to clarify the work mechanism of the proposed hybrid solid columns and the interaction between FRP tube, concrete and steel according to monotonic and cyclic axial compression tests and numerical investigations on large rupture strain FRP-concrete-HSS tube hybrid solid columns, in material, basic column and hybrid column levels. Meanwhile, the effects of yield strength of steel, confining stiffness of FRP, inner and outer tube diameter ratio and shape of column section, etc. on mechanical properties of hybrid solid columns and stress-strain behavior of confined concrete are investigated based on a large amount of parametric studies. Research outcomes will enable new theoretical models for load carrying capacity and deformation of FRP-concrete-HSS steel hybrid solid columns, and facilitate design and applications as scientific basis.
本项目提出高延性大应变FRP-混凝土-高强钢实心柱构件,拟同时解决以下两个问题:(1)高强型钢混凝土组合柱中钢材与混凝土两种材料极限变形能力不匹配问题;(2)高强钢管混凝土或者FRP-混凝土-钢双壁空心柱钢管屈曲的问题。该新型构件可以充分发挥三种材料的承载能力,抵抗变形能力优异,且采用环境友好型大应变FRP。本项目将进行大应变FRP-混凝土-高强钢实心柱单调轴压与往复轴压试验研究和数值模拟,从材料、基本构件和组合构件三个层次探究该新型组合实心柱受力机理、各组分相互作用机理。同时,通过广泛的参数分析探明钢管强度、FRP约束刚度、双管直径比、截面形状等参数对组合实心柱轴压力学性能与其中约束混凝土本构关系的影响。试验与数值模拟结果将用于提出FRP-混凝土-高强钢实心柱的承载力、变形理论模型,为其设计及应用提供科学依据。

结项摘要

本项目提出高延性大应变FRP-混凝土-高强钢实心柱构件,拟同时解决以下两个问题:(1)高强型钢混凝土组合柱中钢材与混凝土两种材料极限变形能力不匹配问题;(2)高强钢管混凝土或者FRP-混凝土-钢双壁空心柱钢管屈曲的问题。本项目进行大应变FRP-混凝土-高强钢实心柱单调轴压、往复轴压与偏压试验研究,从材料、基本构件和组合构件三个层次探究该新型组合实心柱受力机理、各组分相互作用机理。研究结果证实了同时,开展了广泛的参数分析,探明了钢管强度、FRP约束刚度、双管直径比、截面形状等参数对组合实心柱轴压力学性能与其中约束混凝土本构关系的影响。基于研究结果,提出了FRP-混凝土-高强钢实心柱的承载力、变形理论模型,为其设计及应用提供了科学依据。

项目成果

期刊论文数量(20)
专著数量(0)
科研奖励数量(3)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Stress-strain behavior of polyethylene terephthalate fiber-reinforced polymer-confined normal-, high- and ultra high-strength concrete
聚对苯二甲酸乙二醇酯纤维增强聚合物约束普通、高和超高强度混凝土的应力应变行为
  • DOI:
    10.1016/j.jobe.2020.101243
  • 发表时间:
    2020-07
  • 期刊:
    Journal of Building Engineering
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Jun-Jie Zeng;Ye Y.Y;Wan-Yang Gao;Scott T. Smith;Yong-Chang Guo
  • 通讯作者:
    Yong-Chang Guo
PET FRP-concrete-high strength steel hybrid solid columns with strain-hardening and ductile performance: Cyclic axial compressive behavior
具有应变硬化和延性性能的 PET FRP-混凝土-高强钢混合实心柱:循环轴压行为
  • DOI:
    10.1016/j.compositesb.2020.107903
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Composites Part B
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Jun-Jie Zeng;Yu-Yi Ye;Yong-Chang Guo;Jun-Fan Lv;Yi Ouyang;Cheng Jiang
  • 通讯作者:
    Cheng Jiang
Flexural behavior of hybrid FRP-concrete-steel double-skin tubular beams with PBL shear connectors
带 PBL 剪力连接件的 FRP-混凝土-钢混合双层管梁的弯曲性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Engineering Structures
  • 影响因子:
    5.5
  • 作者:
    Xiao-Dong Mo;Wen-Qing Zeng;Jinjing Liao;Jun-Jie Zeng
  • 通讯作者:
    Jun-Jie Zeng
Three-dimensional finite element modeling and theoretical analysis of concrete confined with FRP rings
FRP环约束混凝土三维有限元建模及理论分析
  • DOI:
    10.1016/j.engstruct.2021.111966
  • 发表时间:
    2021-05
  • 期刊:
    Engineering Structures
  • 影响因子:
    5.5
  • 作者:
    Jun-Jie Zeng;Shu-Peng Chen;Yan Zhuge;Wan-Yang Gao;Zhi-Jian Duan;Yong-Chang Guo
  • 通讯作者:
    Yong-Chang Guo
Recyclable LRS FRP composites for engineering structures: Current status and future opportunities
用于工程结构的可回收LRS FRP复合材料:现状和未来机遇
  • DOI:
    10.1016/j.compositesb.2021.108689
  • 发表时间:
    2021-02-13
  • 期刊:
    COMPOSITES PART B-ENGINEERING
  • 影响因子:
    13.1
  • 作者:
    Ye, Yu-Yi;Liang, Sheng-Da;Zeng, Jun-Jie
  • 通讯作者:
    Zeng, Jun-Jie

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其他文献

可见光促进三级胺α位C(sp~3)—H键的胺化反应研究
  • DOI:
    10.6023/cjoc201907002
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    有机化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵亚婷;曾俊杰;夏吾炯
  • 通讯作者:
    夏吾炯
肠三叶因子和黏蛋白对烧伤血清所致肠上皮细胞增殖移行能力变化的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中华烧伤杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王焕;WU Xiu-wen;WAN Qian-xue;JIN Xing;SUN Yong;WU Dan;CAO Jun-jie;PENG Xi;吴修文;万千雪;金星;孙勇;吴丹;曾俊杰;彭曦;WANG Huan
  • 通讯作者:
    WANG Huan
氧化石墨烯改性水泥砂浆力学性能及微观机理研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    重庆交通大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    袁小亚;杨雅玲;周超;曾俊杰;肖桂兰;刘绍利.
  • 通讯作者:
    刘绍利.
基于主成分分析模型的肝超声造影图像呼吸运动校正研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    医疗卫生装备
  • 影响因子:
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  • 作者:
    曾俊杰;张冀;张艳容;陈娟;肖锋
  • 通讯作者:
    肖锋

其他文献

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曾俊杰的其他基金

常幅荷载与车辆随机荷载作用下FRP-混凝土-钢双壁空心梁疲劳性能研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    58 万元
  • 项目类别:

相似国自然基金

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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

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          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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