预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/3
2/3
3/3

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

不同断裂模式下FRP-混凝土界面的粘结性能的研究的任务书 任务书 一、任务背景 纤维增强聚合物(FRP)是一种具有很高应力-应变性能和优良的耐腐蚀性能的新型复合材料,在结构强化和修复中被广泛应用。同时,FRP与混凝土的黏结是这种复合材料性能的关键因素。尽管已经有很多的基于实验和数值的前期研究给出了不同断裂模式下FRP-混凝土界面的粘结性能的研究,但对于不同断裂模式下粘结性能的变化规律和机理方面的探讨尚不充分,特别是在国内还缺乏完整的实验和理论研究。因此,该研究可以完善FRP-混凝土界面粘结性能的研究体系,为解决复合材料与混凝土界面的黏结问题提供理论支持。 二、研究目的 该研究的主要目的是研究不同断裂模式下FRP-混凝土界面的粘结性能,并进一步探究FRP-混凝土界面粘结行为与断裂模式之间的关系,为混凝土结构修复和加固技术的发展提供借鉴。 三、研究内容 1.基于不同断裂模式的FRP-混凝土单轴拉伸试验,获取试验数据。 2.分析试验结果,研究不同断裂模式下FRP-混凝土界面的力学性能,包括极限承载力、破坏模式、应变-应力曲线等。 3.基于力学和黏接断裂理论,解析不同断裂模式下的FRP-混凝土界面黏结机理、影响因素及其变化规律。 4.建立不同断裂模式下的黏结性能模型,拟合试验数据。 5.设置配筋等布置方式的不同模式,并对不同断裂模式下的FRP-混凝土界面粘结性能进行数值计算和分析。 6.根据实验和理论研究结果,总结不同断裂模式下FRP-混凝土界面粘结性能的变化规律和机理,为优化混凝土结构加固工程提供理论依据。 四、研究方法 1.根据试验要求,制作不同断裂模式下的FRP-混凝土试样。 2.进行单轴拉伸试验,获取试验数据。 3.分析试验数据,建立不同断裂模式下的黏结性能模型,并进行拟合。 4.进行数值模拟,对不同断裂模式下的FRP-混凝土界面粘结性能进行分析和比较。 5.使用Matlab、ABAQUS、Ansys等软件进行计算和分析。 五、预期成果 1.完整的实验数据,包括试样制作过程、力学性能等方面的数据。 2.对不同断裂模式下FRP-混凝土界面的黏结行为和机理进行了探讨。 3.建立不同断裂模式下的黏结性能模型,并对模型进行了验证。 4.发表论文或会议论文3篇。 5.研究结果对混凝土结构修复和加固技术的发展提供理论支持。 六、进度安排 1.1-2月份:调查研究相关文献,了解不同断裂模式下FRP-混凝土界面的研究现状。 2.3-4月份:进行试样制备工作,并完成单轴拉伸试验。 3.5-6月份:分析试验数据,并建立不同断裂模式下的黏结性能模型。 4.7-8月份:进行数值计算,形成初步的研究结果。 5.9-10月份:对研究结果进行分析和总结,撰写论文。 6.11-12月份:完成论文的修改和提交,参加学术会议或发表论文。 七、经费预算 该研究预计需要的经费为10万元。其中,包括试验设备购置和维护、试验用材料及劳务费、计算软件授权费等。经费来源为学校课题经费或其他科研经费。 八、参考文献 1.XiaoY.,WuT.,LiW.,etal.TheeffectofadhesivetypeoninterfacialmechanicalfracturebehaviorofrcbeamstrengthenedwithNSMFRPstrps[J].EngineeringFractureMechanics,2016,153(18):130-136. 2.HuangX.P.,SunW.H.,LiL.M.,etal.Effectsofdifferentinterfacialfailuremodesonbondbehaviorbetweencarbonfiber-reinforcedpolymersheetandconcrete[J].EngineeringMechanics,2016,33(12):93-99. 3.SafariH.R.,KimS.,LeeH.K.,etal.Anexperimentalstudyoninterfacialbehaviorbetweenreinforcedconcreteandcarbonfiber-reinforcedpolymerbondedwithepoxy[J].JournalofCompositeMaterials,2015,49(24):3047-3057. 4.AhmadS.,AbbasH.,AlwiS.Experimentalinvestigationofinterfacialbehaviourofdifferentadhesivesatmechanicallypreparedsteel-concreteinterfaceinflexure-bondtest[J].AdvancesinMaterialScienceand