膨胀螺栓锚固性能论文_杨东平

导读:本文包含了膨胀螺栓锚固性能论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:锚固,螺栓,性能,砌体,空心砖,多孔砖,偏心。

膨胀螺栓锚固性能论文文献综述

杨东平[1](2019)在《化学锚栓与膨胀螺栓的锚固机理及性能比较》一文中研究指出通过对相同条件下的5组M12化学锚栓与M12膨胀螺栓进行极限抗拉承载力试验,观察试验过程及现象,测定极限抗拉状态下的承载力,比较两种锚固材料的锚固机理及极限抗拉状态下的受力性能。(本文来源于《甘肃科技》期刊2019年04期)

孙利云[2](2009)在《在新型膨胀螺栓锚固下空心砖砌体的力学性能有限元分析》一文中研究指出由于大量使用粘土砖对环境保护及农业生产等带来的不利因素,国家明文规定限制粘土砖的使用,并倡导研究和发展新型的墙体材料。新型墙体材料的结构特点主要体现在空心、蓬松、软质和易碎。此类墙体上,内外装修工程中的紧固难题也随之而来。空心砖及其砌体是一种新型墙体材料,有不同于普通实心砖砌体的受力影响因素。但现行规范将二者的力学性能等同,因此有必要对空心砖砌体和新型膨胀螺栓的力学性能作进一步的研究。首先进行新型膨胀螺栓拉拔空心砖的试验,试验过程中该新型膨胀螺栓能产生“自螺母效应”,结果验证了该新型膨胀螺栓使用的可靠性。其次利用有限元知识研究新型膨胀螺栓在拉拔过程中对空心砖及空心砖砌体周围结构的影响,建立有限元分析模型,并对膨胀螺栓及其周围的力学特征、破坏机理和墙体工程稳定性开展深入的有限元分析,利用ANSYS软件计算出不同孔洞率的空心砖在膨胀拉拔过程中的应力分布情况、极限拉力值,探讨空心砖及其周围墙体结构在膨胀螺栓的拉拔过程中应力场及应力变化规律。并与试验结果进行对比分析,结果表明:能形成“自螺母效应”且专用于空心砖及其砌体的新型膨胀螺栓是安全可靠的。通过新型膨胀螺栓对空心砖及砌体的拉拔试验和有限元软件ANSYS的分析,结果表明:虽然膨胀螺栓的极限锚固力在不同的位置上有所不同,但均能达到并略超过标准所规定的设计值,从而验证了能形成“自螺母效应”的专用膨胀螺栓在空心砖及空心砖砌体中应用的可靠性,解除了社会各界对空心砖锚固可靠性的疑虑,有利于空心砖和膨胀螺栓的广泛推广和使用。(本文来源于《沈阳工业大学》期刊2009-03-21)

曹桓铭[3](2008)在《蒸压粉煤灰砖砌体偏心受压、弯曲受拉及膨胀螺栓锚固性能试验研究》一文中研究指出由于大量使用粘土砖对环境保护及农业生产等带来的不利因素,国家明文规定限制粘土砖的使用,并倡导研究和发展新型的墙体材料。为此中国工程建设标准化协会砌体结构委员会着手制定《蒸压粉煤灰砖砌体结构技术规范》,以大力推广蒸压粉煤灰砖的利用。本文对蒸压粉煤灰多孔砖和实心砖砌体短柱的偏心受压、弯曲受拉及膨胀螺栓锚固性能进行了试验研究。偏心受压短柱试验采用了单向偏心静力加载的方式,得到了其开裂荷载、破坏荷载和截面的应变分布,验证了规范中偏心影响系数公式的适用性;弯曲受拉试验通过一刚性分配梁在试件叁分点处施加集中力进行加载的方式得出了其弯曲抗拉强度,并与规范值进行了对比分析;膨胀螺栓锚固试验是利用一拉拔装置对不同直径锚固在不同位置的TRIKA型螺栓进行了试验,得到了其极限锚固力,验证了该种螺栓在蒸压粉煤灰砖砌体中锚固的可靠性。试验结果及分析表明:①蒸压粉煤灰砖砌体的破坏荷载随着相对偏心矩的加大逐渐降低,e y =0.2~0.4时破坏荷载下降较快,e y =0.4~0.6时下降减缓。截面平均应变分布符合平截面假定。本文通过对试验数据的回归,得出了偏心影响系数回归公式。②砌体试件在受弯破坏前其跨中位移很小,几乎没有任何预兆,属于一裂即坏的脆性破坏。砌体沿通缝的弯曲抗拉强度除与砂浆强度有关外,还与块体的类型有关,多孔砖孔洞内的砂浆销键对其弯曲抗拉强度能起到有利的作用。本次试验值均高于规范值。③TRIKA型系列膨胀螺栓在蒸压粉煤灰多孔砖砌体孔洞处的极限锚固力由金属螺钉与销栓塞之间的机械咬合力决定,在孔肋、砂浆灰缝及实心砖砌体中的极限锚固力由销栓塞膨胀后与钻孔孔壁之间的摩阻力决定。经试验研究,虽然安装在不同部位的锚固力有所不同,但都能够大于其产品抗拉拔力设计值。(本文来源于《重庆大学》期刊2008-11-01)

秦士洪,胡珏,骆万康,安越军[4](2005)在《膨胀螺栓在多孔砖砌体中的锚固性能》一文中研究指出对专用膨胀螺栓在烧结页岩多孔砖砌体中锚固性能的试验研究结果分析表明,虽然安装在砌体墙不同部位上的锚固力有所不同,但均能达到并略超过其产品抗拉拔力设计值,从而验证了能形成“自螺母效应”的专用膨胀螺栓在多孔砖砌体中应用的可靠性,解除了社会各界对多孔砖锚固可靠性的疑虑,有利于多孔砖的大面积推广应用。(本文来源于《建筑技术》期刊2005年11期)

胡珏[5](2003)在《页岩多孔砖砌体抗剪性能与拉结筋、膨胀螺栓锚固性能的试验研究》一文中研究指出由于大量使用粘土砖对环境保护及农业生产等带来的不利因素,国家明文规定限制粘土砖的使用,并倡导研究和发展新型的墙体材料。为推动重庆市的墙体改革,重庆市根据本地页岩、煤矸石资源丰富的特点,确定了以烧结页岩煤矸石多孔砖为墙体材料的格局。本文通过对烧结页岩煤矸石多孔砖砌体抗剪强度,以及拉结钢筋、膨胀螺栓在多孔砖砌体中锚固性能的试验研究,为重庆市烧结页岩多孔砖砌体规范的制订奠定基础,以利于多孔砖的大面积推广应用。试验结果分析表明:①多孔砖砌体的抗剪能力由砂浆粘结抗剪和砂浆销键抗剪两部分组成,由于砂浆销键的存在,多孔砖砌体的通缝抗剪强度较实心砖砌体有较大幅度的提高。多孔砖砌体剪压复合受力相关规律与实心砖砌体基本相同,但从总体上看,多孔砖砌体剪压复合抗剪强度总是低于实心砖砌体的,尤以低强度砂浆砌体更甚。本文通过对试验数据的回归,得出了多孔砖砌体通缝抗剪强度平均值公式。②拉结钢筋在多孔砖砌体灰缝砂浆中的粘结锚固力由砂浆胶结力、钢筋与砂浆间的摩阻力组成,拉结钢筋锚固长度不小于500mm即能在灰缝砂浆中充分发挥作用。本文给出了有抗震设防要求和无抗震设防要求时的建议拉结钢筋的埋置长度(锚固长度)。③KP1型矩形条孔烧结页岩多孔砖砌体墙上应采用空心砌体专用膨胀螺栓,因其能够形成可靠的“自螺母效应”。经试验研究,虽然安装在不同部位上的锚固力有所不同,但都能够达到并略超过其产品抗拉拔力设计值。(本文来源于《重庆大学》期刊2003-11-15)

膨胀螺栓锚固性能论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

由于大量使用粘土砖对环境保护及农业生产等带来的不利因素,国家明文规定限制粘土砖的使用,并倡导研究和发展新型的墙体材料。新型墙体材料的结构特点主要体现在空心、蓬松、软质和易碎。此类墙体上,内外装修工程中的紧固难题也随之而来。空心砖及其砌体是一种新型墙体材料,有不同于普通实心砖砌体的受力影响因素。但现行规范将二者的力学性能等同,因此有必要对空心砖砌体和新型膨胀螺栓的力学性能作进一步的研究。首先进行新型膨胀螺栓拉拔空心砖的试验,试验过程中该新型膨胀螺栓能产生“自螺母效应”,结果验证了该新型膨胀螺栓使用的可靠性。其次利用有限元知识研究新型膨胀螺栓在拉拔过程中对空心砖及空心砖砌体周围结构的影响,建立有限元分析模型,并对膨胀螺栓及其周围的力学特征、破坏机理和墙体工程稳定性开展深入的有限元分析,利用ANSYS软件计算出不同孔洞率的空心砖在膨胀拉拔过程中的应力分布情况、极限拉力值,探讨空心砖及其周围墙体结构在膨胀螺栓的拉拔过程中应力场及应力变化规律。并与试验结果进行对比分析,结果表明:能形成“自螺母效应”且专用于空心砖及其砌体的新型膨胀螺栓是安全可靠的。通过新型膨胀螺栓对空心砖及砌体的拉拔试验和有限元软件ANSYS的分析,结果表明:虽然膨胀螺栓的极限锚固力在不同的位置上有所不同,但均能达到并略超过标准所规定的设计值,从而验证了能形成“自螺母效应”的专用膨胀螺栓在空心砖及空心砖砌体中应用的可靠性,解除了社会各界对空心砖锚固可靠性的疑虑,有利于空心砖和膨胀螺栓的广泛推广和使用。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

膨胀螺栓锚固性能论文参考文献

[1].杨东平.化学锚栓与膨胀螺栓的锚固机理及性能比较[J].甘肃科技.2019

[2].孙利云.在新型膨胀螺栓锚固下空心砖砌体的力学性能有限元分析[D].沈阳工业大学.2009

[3].曹桓铭.蒸压粉煤灰砖砌体偏心受压、弯曲受拉及膨胀螺栓锚固性能试验研究[D].重庆大学.2008

[4].秦士洪,胡珏,骆万康,安越军.膨胀螺栓在多孔砖砌体中的锚固性能[J].建筑技术.2005

[5].胡珏.页岩多孔砖砌体抗剪性能与拉结筋、膨胀螺栓锚固性能的试验研究[D].重庆大学.2003

论文知识图

系列膨胀螺栓自螺母效应示意图在多孔砖内的自螺母效应Fig6.2Self-a...叁砖试件复合抗剪破坏形态实心砖e/y=0.6Fig3.10Solidbricke/y...砂浆试块养护Fig2.3mortarspecimencu...多孔砖e/y=0.2Fig3.11Porousbricke/...

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