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夏冬桃

作品数:34 被引量:221H指数:10
供职机构:湖北工业大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金湖北省教育厅青年基金湖北省教育厅资助项目更多>>
相关领域:建筑科学化学工程交通运输工程水利工程更多>>

文献类型

  • 28篇期刊文章
  • 4篇专利
  • 2篇会议论文

领域

  • 29篇建筑科学
  • 1篇化学工程
  • 1篇水利工程
  • 1篇交通运输工程

主题

  • 25篇混凝土
  • 17篇混杂纤维
  • 10篇高性能混凝土
  • 8篇弯曲韧性
  • 8篇纤维增强
  • 8篇混杂纤维增强
  • 7篇纤维混凝土
  • 4篇有限元
  • 4篇深梁
  • 4篇弯矩
  • 4篇力学性能
  • 4篇刚度
  • 4篇钢纤维
  • 3篇有限元分析
  • 3篇载力
  • 3篇受弯
  • 3篇喷射混凝土
  • 3篇拉压
  • 3篇混杂纤维混凝...
  • 3篇荷载

机构

  • 28篇湖北工业大学
  • 10篇武汉大学
  • 2篇湖北工学院
  • 2篇曼彻斯特大学
  • 1篇佛山大学
  • 1篇浙江大学
  • 1篇中铁大桥局集...

作者

  • 34篇夏冬桃
  • 15篇夏广政
  • 6篇徐礼华
  • 6篇周博儒
  • 6篇刘向坤
  • 5篇池寅
  • 4篇吴伟波
  • 3篇何英明
  • 3篇张严方
  • 3篇张周强
  • 2篇马杰
  • 2篇王云丹
  • 2篇余阳
  • 1篇宋志斌
  • 1篇王东辉
  • 1篇徐世烺
  • 1篇余阳
  • 1篇杨应平
  • 1篇何英明
  • 1篇杨应平

传媒

  • 3篇华中科技大学...
  • 2篇混凝土与水泥...
  • 2篇建筑结构
  • 2篇武汉理工大学...
  • 2篇建筑技术开发
  • 2篇湖北工学院学...
  • 2篇华中科技大学...
  • 1篇重庆建筑大学...
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  • 1篇空间结构
  • 1篇沈阳建筑大学...
  • 1篇湖北工业大学...
  • 1篇土木建筑与环...
  • 1篇土木工程与管...

年份

  • 2篇2024
  • 2篇2020
  • 2篇2017
  • 2篇2016
  • 3篇2015
  • 1篇2014
  • 4篇2013
  • 3篇2010
  • 1篇2009
  • 3篇2008
  • 5篇2007
  • 2篇2006
  • 3篇2004
  • 1篇2002
34 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
粉煤灰和硅灰取代率对碱矿渣混凝土力学性能影响分析被引量:2
2024年
为研究粉煤灰和硅灰取代率对碱矿渣混凝土(AASC)性能的影响,通过凝结时间和基本力学性能试验,探究AASC凝结时间、立方体抗压强度、立方体劈拉强度、抗折强度和弹性模量的变化规律,基于试验结果,采用回归分析的方法,建立立方体劈裂抗拉强度、抗折强度以及弹性模量与立方体抗压强度的转换关系方程,并结合AASC的微观形貌和物相组成,揭示粉煤灰和硅灰对AASC性能的影响机理.结果表明:粉煤灰和硅灰的取代可延长AASC的凝结时间;AASC力学性能指标随粉煤灰和硅灰取代率的增大而呈现出先增强后减弱的趋势,粉煤灰和硅灰最优取代率分别为20%和10%;提出的AASC立方体劈拉强度、抗折强度以及弹性模量的经验公式拟合精度高;粉煤灰(取代率≤20%)和硅灰(取代率≤10%)的取代促进了AASC的水化反应,使微观形貌更为密实.
夏冬桃夏冬桃崔凯吴方红李彪王煜李彪李耀威
关键词:粉煤灰硅灰力学性能
纤维混凝土直接拉伸试验用拉伸接头
本实用新型公开了一种纤维混凝土直接拉伸试验用拉伸接头,解决了现有拉伸接头拉伸过程中发生偏心受拉、容易由试件中脱出的问题。技术方案包括螺杆,所述螺杆上套有模板夹紧装置。本实用新型结构简单、操作简便、避免试件拉伸过程中发生偏...
夏冬桃周博儒夏广政刘向坤祝玉亭杨应平
文献传递
含有复合纤维的高性能混凝土
本发明公开了一种含有复合纤维的高性能混凝土,解决了现有高性能混凝土纤维添加量大、力学性能较差、拉伸韧性及弯曲韧性较差的问题。技术方案包括混凝土,还含有复合纤维,以混凝土体积100%计,所述复合纤维的掺率为混凝土体积的0....
夏冬桃刘向坤夏广政周博儒
混杂纤维对高性能混凝土深梁抗弯性能影响的试验研究被引量:1
2008年
对10根混杂纤维增强高性能混凝土深梁和1根普通高性能混凝土深梁进行正截面受弯性能试验研究,分析混杂纤维对深梁工作性能和破坏形态、纵向受拉钢筋应变、深梁挠度的影响。深梁受弯过程具有明显的纤维强化阶段,混杂纤维的强化作用在纵向钢筋屈服后充分发挥,同时掺加钢纤维(0.6%.1.0%)和聚丙烯纤维(0.055%~0.11%)使深梁的开裂弯矩平均提高25%,屈服弯矩平均提高75%,极限承载力平均提高1.5倍。低体积掺量的钢纤维和聚丙烯纤维混杂使用能明显提高深梁的受弯极限承载力以及受弯韧性。
夏广政夏冬桃
关键词:混杂纤维深梁高性能混凝土弯矩受弯极限承载力
混杂纤维增强高性能混凝土强度的试验被引量:36
2007年
目的揭示钢纤维和聚丙烯纤维混杂后对高性能混凝土强度和抗裂性能的影响.方法参照国家标准和试验方法,按不同的纤维掺量设计了16组纤维增强高性能混凝土试件,进行了大量抗压强度试验和劈裂抗拉性能试验研究.结果低体积掺量的聚丙烯纤维增强高性能混凝土劈裂抗拉试验破坏为爆裂式破坏;在高性能混凝土中掺加适量的钢纤维和聚丙烯纤维可使抗拉强度提高10%-40%,使拉压比增大到1/18-1/16;劈裂抗拉试验破坏为带有一定延性的破坏;钢纤维体积掺量为0.8%、聚丙烯纤维体积掺量为0.11%时混杂纤维增强高性能混凝土的复合增强效果最好,高性能混凝土拉压比为1/16.结论适量掺加钢纤维和聚丙烯纤维可使高性能混凝土的拉压比增大,提高高性能混凝土的抗裂性能.
夏冬桃徐礼华池寅宋志斌
关键词:混杂纤维高性能混凝土拉压比
钢纤维和聚丙烯纤维对高强混凝土强度的影响被引量:30
2007年
揭示钢纤维和聚丙烯纤维混杂后对高强混凝土C60强度的影响。设计了15组不同纤维增强C60试件和1组C60对比试件,进行了抗压强度和劈裂抗拉强度试验研究。在高强混凝土C60中同时掺加不同质量分数的钢纤维和聚丙烯纤维后,抗压强度没有明显增大趋势;抗拉强度平均值达3.46 MPa;拉压比增加了5%—26%。适量掺加钢纤维和聚丙烯纤维后可明显提高高强混凝土的抗拉强度和拉压比。
徐礼华夏冬桃夏广政池寅
关键词:钢纤维聚丙烯纤维混杂纤维高强混凝土
钢纤维橡胶路面混凝土力学性能研究被引量:2
2016年
为提高普通混凝土路面的早期强度、抗弯性能,缩短养护时间,运用正交试验方法对9组钢纤维橡胶路面混凝土和一组普通混凝土试件分别进行了龄期3d和28d抗压强度和抗折强度试验,通过直观分析和方差分析,考察各因素对路面混凝土抗压和抗折强度的影响。结果表明,修补剂、钢纤维、40目橡胶粉在低掺量下,钢纤维橡胶路面混凝土的最佳配比为修补剂掺量15%,钢纤维体积率0.5%,橡胶粉掺量5.0%。修补剂对钢纤维橡胶路面混凝土的抗压和抗折强度影响最大,最高可提高强度的68.6%;钢纤维对抗折强度的影响程度高于橡胶粉;钢纤维和橡胶粉对抗压强度无明显影响,加入适量的钢纤维和橡胶粉可提高混凝土的抗折强度及弯曲韧性。
余阳夏冬桃吴伟波熊思慧魏贵添
关键词:钢纤维橡胶粉力学性能正交试验
混杂纤维混凝土弯曲韧性评价体系被引量:2
2017年
根据纤维总体积掺量为1%的混杂纤维混凝土四点弯曲试验和切口梁弯曲试验的荷载–挠度曲线、韧性指数I_n和纤维混凝土能量吸收值D_n等计算指标,结合试验力学模型以及弯曲韧性评价指标的含义,对两种试验方法下荷载–挠度曲线的精密度进行方差分析;对混杂纤维混凝土的韧性指数I_n、纤维混凝土能量吸收值D_n的离散程度进行统计分析。研究表明:对于低掺量混杂纤维混凝土而言,四点弯曲试验与切口梁弯曲试验的荷载–挠度曲线的精密度一致;采用纤维混凝土能量吸收值D_n作为弯曲韧性评价指标,其离散程度较小,所需要的试件数量较少,通过等效抗弯拉强度f_(eq1)、f_(eq2)可以建立弯曲韧性指标与强度指标之间的联系;选用切口梁法的试验方式和纤维混凝土能量吸收值D_n更适宜于低掺量混杂纤维混凝土弯曲韧性研究,有利于以韧性为基础的结构设计方法的发展。
夏冬桃熊思慧吴伟波余阳
关键词:混杂纤维混凝土韧性指数方差分析
钢纤维混凝土深梁试验研究与非线性有限元分析被引量:6
2007年
采用试验研究与非线性有限元模拟计算相结合的方法,研究钢纤维混凝土深梁的受力性能,包括在静力荷载作用下的开裂荷载及极限承载力等,将有限元分析结果与试验结果进行对比分析,结果表明,钢纤维的掺入,能提高混凝土深梁的开裂荷载及极限承载力,并且能有效地抑制结构裂缝的开展;只要合理选用单元类型、参数模型及收敛准则,混凝土结构非线性有限元分析可以取得令人满意的结果。
池寅徐礼华夏冬桃
关键词:钢纤维混凝土深梁非线性有限元
低掺量三元混杂纤维混凝土轴拉性能试验被引量:3
2013年
采用两端埋设螺杆的等截面轴心受拉试件,在端部粘贴相应长度的碳纤维布,在闭环回路电液伺服试验机上加辅助刚性架,进行混杂纤维混凝土轴心受拉应力-应变全曲线的测试.研究了低体积掺量的钢纤维-聚丙粗纤维-杜拉纤维三元混杂纤维混凝土的轴拉性能随纤维组分、钢纤维长径比、钢纤维类型、活性掺料的变化规律.结果表明:长径比为80,体积分数为0.6%的钢纤维与体积分数为0.29%聚丙烯粗纤维及体积分数为0.11%杜拉纤维三元混杂时,能提高混凝土的初裂强度69%,极限抗拉强度58%,表现出的混杂纤维混凝土的轴拉性能最佳.
夏冬桃周博儒刘向坤杨应平
关键词:混杂纤维劈拉强度应力-应变全曲线
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