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中文题名:

 钢板箍-预应力钢绞线网-聚合物砂浆组合加固RC柱抗震性能试验研究    

姓名:

 郭璞    

学号:

 20182110009    

学科代码:

 081402    

学科名称:

 结构工程    

学生类型:

 硕士    

院系:

 水利建筑工程学院    

专业:

 建筑与土木工程    

研究方向:

 混凝土结构抗震及加固    

第一导师姓名:

 何明胜    

第一导师单位:

 石河子大学水利建筑工程学院    

第二导师姓名:

 付道海    

完成日期:

 2021-06-09    

外文题名:

 Experimental Study on Seismic Performance of RC Column Strengthened by Steel jacket and Prestressed Steel Wire Mesh with Polymer Mortar    

中文关键词:

  钢板箍 ; 钢绞线网 ; 聚合物砂浆 ; 钢筋混凝土柱 ; 抗震加固    

外文关键词:

  Steel jacket ; Steel wire mesh ; Polymer mortar ; Reinforced concrete column ; Seismic strengthening    

中文摘要:

从节约经济和保护环境的角度来说,利用加固技术对以下三类建筑物进行加固补强具有重要意义:(1)遭受地震损伤的可修复建筑;(2)不满足现行抗震设防要求的老旧建筑;(3)因勘察、设计、施工等环节产生人为疏忽造成不满足结构设计规范要求的建筑。因此,开发出更多的便于施工且有效的建筑结构加固技术对这些建筑物进行加固再利用,具有较好的社会效益。课题组结合当前加固工程中已有的预应力钢板箍加固法和预应力钢绞线网-聚合物砂浆加固法的特点,在此基础上针对RC柱,优化设计出了一套加固方法:钢板箍-预应力钢绞线网-聚合物砂浆加固法。

本文基于提出的加固方法,以混凝土强度等级、加固时是否抹聚合物砂浆、损伤程度三个因素为变量,设计了7个RC柱(2个对比柱,5个加固柱),主要开展了如下工作:试件制作、以RC柱表面损伤裂缝宽度为损伤指标,对2个RC柱进行了预损伤处理、试件加固。最终对7个试件开展了拟静力试验并对其各项抗震性能指标进行了对比分析,得出以下主要结论:

(1)相比对比试件,除未抹聚合物砂浆的RC柱,经过加固后的RC柱均没有形成贯通整个截面的主斜裂缝,主斜裂缝基本位于斜向布置的钢绞线网交叉点两侧没有形成约束的区域,柱根部在钢板箍的约束下,没有发生明显的破坏。损伤程度比较严重的加固RC柱,砂浆表面裂缝开展不充分。

(2)混凝土强度等级为C25和C35的RC柱经过加固后滞回曲线均比较饱满;相比不抹聚合物砂浆的加固RC柱,抹聚合物砂浆的加固RC柱滞回曲线饱满程度更好;损伤程度越小,加固RC柱滞回曲线越饱满。

(3)经过加固后,混凝土强度等级为C25和C35的RC柱的延性、最大承载力、耗能能力均得到显著提高。相对对比柱,两种混凝土强度的加固柱的初始刚度也有所提高,后期相同位移下的刚度大于对比RC柱。证明了课题组提出的加固技术对于混凝土强度较低的RC柱抗震加固效果也比较好。

(4)利用课题组提出的加固方式对RC柱进行加固时,抹聚合物砂浆和不抹聚合物砂浆两种条件下,加固RC柱的延性均有显著提高,且两种工况下的柱位移延性值相差不大,但抹聚合物砂浆的RC柱抗剪承载力增加幅度更大,其耗能能力也更好;在不抹聚合物砂浆的工况下,RC柱的初始刚度没有明显变化,其刚度退化过程基本与对比RC柱一致。证明了该组合加固技术中钢板箍-预应力钢绞线网对改善柱延性效果显著,而聚合物砂浆对于柱承载力的影响非常显著。

(5)其他条件相同的情况下,RC柱的损伤程度对于加固后的RC柱抗震性能影响比较大。预损伤严重程度越大,加固后的RC柱的初始刚度、延性、承载力和耗能能力恢复程度越小。

外文摘要:

From the point of view of economy saving and environment protection, it is of great significance to strengthen the following three types of buildings by reinforcement technology: (1) Repairable buildings damaged by earthquake; (2) Old buildings that do not meet the current seismic fortification requirements; (3) The buildings that fail to meet the requirements of the structural design code due to human negligence in survey, design and construction. Therefore, the development of more convenient and effective building structure reinforcement technology to reinforce and reuse these buildings has better social benefits. Combined with the characteristics of the existing reinforcement method of the prestressed steel jacket strengthening method and the prestressed steel wire mesh with polymer mortar strengthening method, the research group optimized and designed a set of reinforcement method for RC column: the steel jacket and prestressed steel wire mesh with polymer mortar reinforcement method.

Based on the proposed reinforcement method, seven RC columns were designed in this paper (including two contrast columns and five strengthening columns) with three factors as variables: concrete strength grade, whether polymer mortar is applied during reinforcement, and damage degree. The main work is as follows: specimen making; taking the width of damage crack on the surface of RC column as damage index, pre-damage treatment on two RC columns; strengthening specimen. Finally, seven specimens were tested by pseudo-static loading and their seismic performance indexes were compared and analyzed. The main conclusions are as follows:

(1) Compared with contrast specimen, except for the RC column did not wipe the polymer mortar, the strengthened RC columns did not appear maindiagonal cracks through the whole section. The maindiagonal cracksappear on both sides of steel wire mesh intersection area that hasn’t constraint. Under the restraint of steel jacket, no obvious damage occurred to the column root. The cracks on the polymer mortar surface of strengthened RC columns with more serious damage are not fully developed.

(2) The hysteretic curves of RC columns with concrete strength grade C25 and C35 are relatively full after reinforcement. Compared with the strengthened RC column without polymer mortar, the hysteresis curve of the strengthened RC column with polymer mortar is fuller than that without polymer mortar. The smaller the damage degree, the fuller the hysteretic curve of strengthened RC column.

(3) After reinforcement, the ductility, maximum bearing capacity and energy dissipation capacity of RC columns with concrete strength grade C25 and C35 have been significantly improved. Compared with the contrast column, the initial stiffness of the strengthened column with two kinds of concrete strength is also improved, and the stiffness of the strengthened column with the same displacement is greater than that of the contrast RC column. It is proved that the strengthening technique proposed by the research group is also effective for the seismic strengthening of RC columns with low concrete strength.

 (4) After the RC column is strengthened by the reinforcement method proposed by the research group, the ductility of the RC column is improved significantly under the two working conditions of applying polymer mortar and not applying polymer mortar, and the displacement ductility of the column is not significantly different under the two working conditions. However, the bearing capacity of RC column coated with polymer mortar is significantly improved, and its energy consumption capacity is also better than that of RC column without polymer mortar. Under the condition of no polymer mortar, the initial stiffness of RC column has no obvious change, and the stiffness degradation process is basically the same as that of the contrast RC column. It is proved that the effect of steel jacket and prestressed steel wire mesh on improving the ductility of the column is significant, w

From the point of view of economy saving and environment protection, it is of great significance to strengthen the following three types of buildings by reinforcement technology: (1) Repairable buildings damaged by earthquake; (2) Old buildings that do not meet the current seismic fortification requirements; (3) The buildings that fail to meet the requirements of the structural design code due to human negligence in survey, design and con

参考文献:

  1. 胡聿贤.地震工程学(第二版)[M].北京:地震出版社,2006:1-4.

  2. 吕西林,周德源,李思明.房屋结构抗震设计理论与实例[M].上海:同济大学出版社,1995.

  3. 高振世,朱继澄,唐九如,等.建筑结构抗震设计[M].北京:中国建筑工业出版社,1995.

  4. 刘大海,杨翠如,钟锡根.高层建筑抗震设计[M].北京:中国建筑工业出版社,1993.

  5. 谢礼立,罗学海.“国际减轻自然灾害十年”和地震工程研究的任务[J].地震工程与工程振动,1990(04):101-108.

  6. 马颖.钢筋混凝土柱地震破坏方式及性能研究[D].大连理工大学,2012.

  7. 李伟明.建筑结构鉴定与加固改造技术分析[J].城市建筑,2019,16(12):137-138.

  8. 中国市场调研在线.2017-2023年中国建筑加固工程行业现状调研分析及发展趋势研究报告[R].http://www.cninfo360.com/yjbg/jxhy/qt/20170711/637610.html,2017.

  9. GB50011-2010,建筑抗震设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2016.

  10. 郭璞,何明胜,李玉成,等.预应力水平对钢板箍和预应力钢绞线网-聚合物砂浆加固震损RC柱抗震性能的影响研究[J].实验力学,2020,35(05):886-896.

  11. 黄镜渟.玄武岩纤维复合材料加固低强混凝土配筋柱抗震性能研究[D].合肥工业大学,2020.

  12. 四川省建筑科学研究院.CECS25:9.混凝土结构加固技术规范[S].北京:中国计划出版社,1992.

  13. 李殿平.混凝土结构加固设计与施工[M].天津:天津大学出版社,2012.

  14. 刘香,张国丰,宋浩,等.增大截面法加固震损预制装配式剪力墙的抗震性能试验[J].沈阳建筑大学学报(自然科学版),2019,35(01):58-66.

  15. 胡照苌.增大截面法加固简支T梁实用研究[J].交通科技,2018(04):109-112.

  16. 廖新雪,林文修,黎桉君,等.单、双面增大截面法加固剪力墙抗震性能对比研究[J].建筑结构,2017,47(S2):395-399.

  17. 王广辉,刘立馨.增大截面法加固强度不足桥墩的设计与应用[J].北方交通,2016(04):36-39.

  18. 陆超超,王铁成,赵海龙,等.增大截面法加固低配箍率钢筋混凝土柱抗震性能试验研究[J].工程抗震与加固改造,2015,37(06):23-30.

  19. 褚云朋,贾彬,姚勇,等.增大截面法加固损伤混凝土板试验研究[J].建筑科学,2015,31(09):70-75.

  20. 罗文佑,胡建平.置换混凝土在高层框架柱加固中的应用实例[J].山西建筑,2016,42(23):101-102.

  21. 马来飞,顾祥林,孙凯,等.二次受力下外粘钢板加固钢筋混凝土梁抗弯承载力[J].结构工程师,2011,27(05):22-28.

  22. 柴建勋.外包型钢和增加截面面积加固法在除氧间混凝土柱子中的应用[J].工程建设与设计,2019(13):222-224.

  23. 周云,王廷彦,张军伟.CFRP加固钢筋混凝土短梁抗弯刚度计算方法[J].土木工程学报,2020,53(11):9-20+35.

  24. 唐昌辉,梁欣易.托梁拔柱施工过程模拟和抗连续倒塌能力分析[J].铁道科学与工程学报,2019,16(12):3068-3077.

  25. 曾杰,于新春,于福生.某办公楼档案室楼板结构的加固设计[J].工业建筑,2004(06):15-17+27.

  26. 龚斌文,闵紫超.体外预应力技术在某大跨度连续箱梁桥加固中的应用[J].建筑施工,2020,42(11):2143-2144+2151.

  27. 周杰峰.预应力碳纤维加固技术在某大桥中的应用[J].特种结构,2019,36(02):57-60.

  28. 林鹤云.预应力钢绞线网—聚合物砂浆加固柱抗震性能研究[D].华东交通大学,2017.

  29. 廖维张,张春磊,贾天宇,等.预应力高强钢绞线网-聚合物砂浆加固剪力墙抗震性能试验研究[J].建筑结构学报,2017,38(06):70-77.

  30. 熊凯.横向预应力钢绞线-聚合物砂浆加固钢筋混凝土偏心柱有限元分析[D].华东交通大学,2016.

  31. 黄艺.绕丝法加固钢筋混凝土圆形截面短柱轴压性能试验研究[D].西华大学,2018.

  32. 司建辉,赵侃,尹太龙,等.绕丝加固预损钢筋混凝土柱的抗震性能试验研究[J].实验力学,2018,33(03):442-450.

  33. 朱明吉.预应力钢板带加固框架填充墙的抗震性能研究[D].东南大学,2019.

  34. 洪艺超.预应力钢板箍加固RC桥墩抗震性能试验研究[D].华侨大学,2012.

  35. 陈前.铁路站台单柱雨棚结构抗连续倒塌性能和设计方法研究[D].重庆大学,2019.

  36. 曹培.钢筋混凝土框架结构抗连续性倒塌性能研究[D].重庆大学,2011.

  37. 吴?ol>

  38. 胡聿贤.地震工程学(第二版)[M].北京:地震出版社,2006:1-4.

  39. 吕西林,周德源,李思明.房屋结构抗震设计理论与实例[M].上海:同济大学出版社,1995.

  40. 高振世,朱继澄,唐九如,等.建筑结构抗震设计[M].北京:中国建筑工业出版社,1995.

  41. 刘大海,杨翠如,钟锡根.高层建筑抗震设计[M].北京:中国建筑工业出版社,1993.

  42. 谢礼立,罗学海.“国际减轻自然灾害十年”和地震工程研究的任务[J].地震工程与工程振动,1990(04):101-108.

  43. 马颖.钢筋混凝土柱地震破坏方式及性能研究[D].大连理工大学,2012.

  44. 李伟明.建筑结构鉴定与加固改造技术分析[J].城市建筑,2019,16(12):137-138.

  45. 中国市场调研在线.2017-2023年中国建筑加固工程行业现状调研分析及发展趋势研究报告[R].http://www.cninfo360.com/yjbg/jxhy/qt/20170711/637610.html,2017.

  46. GB50011-2010,建筑抗震设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2016.

  47. 郭璞,何明胜,李玉成,等.预应力水平对钢板箍和预应力钢绞线网-聚合物砂浆加固震损RC柱抗震性能的影响研究[J].实验力学,2020,35(05):886-896.

  48. 黄镜渟.玄武岩纤维复合材料加固低强混凝土配筋柱抗震性能研究[D].合肥工业大学,2020.

  49. 四川省建筑科学研究院.CECS25:9.混凝土结构加固技术规范[S].北京:中国计划出版社,1992.

  50. 李殿平.混凝土结构加固设计与施工[M].天津:天津大学出版社,2012.

  51. 刘香,张国丰,宋浩,等.增大截面法加固震损预制装配式剪力墙的抗震性能试验[J].沈阳建筑大学学报(自然科学版),2019,35(01):58-66.

  52. 胡照苌.增大截面法加固简支T梁实用研究[J].交通科技,2018(04):109-112.

  53. 廖新雪,林文修,黎桉君,等.单、双面增大截面法加固剪力墙抗震性能对比研究[J].建筑结构,2017,47(S2):395-399.

  54. 王广辉,刘立馨.增大截面法加固强度不足桥墩的设计与应用[J].北方交通,2016(04):36-39.

  55. 陆超超,王铁成,赵海龙,等.增大截面法加固低配箍率钢筋混凝土柱抗震性能试验研究[J].工程抗震与加固改造,2015,37(06):23-30.

  56. 褚云朋,贾彬,姚勇,等.增大截面法加固损伤混凝土板试验研究[J].建筑科学,2015,31(09):70-75.

  57. 罗文佑,胡建平.置换混凝土在高层框架柱加固中的应用实例[J].山西建筑,2016,42(23):101-102.

  58. 马来飞,顾祥林,孙凯,等.二次受力下外粘钢板加固钢筋混凝土梁抗弯承载力[J].结构工程师,2011,27(05):22-28.

  59. 柴建勋.外包型钢和增加截面面积加固法在除氧间混凝土柱子中的应用[J].工程建设与设计,2019(13):222-224.

  60. 周云,王廷彦,张军伟.CFRP加固钢筋混凝土短梁抗弯刚度计算方法[J].土木工程学报,2020,53(11):9-20+35.

  61. 唐昌辉,梁欣易.托梁拔柱施工过程模拟和抗连续倒塌能力分析[J].铁道科学与工程学报,2019,16(12):3068-3077.

  62. 曾杰,于新春,于福生.某办公楼档案室楼板结构的加固设计[J].工业建筑,2004(06):15-17+27.

  63. 龚斌文,闵紫超.体外预应力技术在某大跨度连续箱梁桥加固中的应用[J].建筑施工,2020,42(11):2143-2144+2151.

  64. 周杰峰.预应力碳纤维加固技术在某大桥中的应用[J].特种结构,2019,36(02):57-60.

  65. 林鹤云.预应力钢绞线网—聚合物砂浆加固柱抗震性能研究[D].华东交通大学,2017.

  66. 廖维张,张春磊,贾天宇,等.预应力高强钢绞线网-聚合物砂浆加固剪力墙抗震性能试验研究[J].建筑结构学报,2017,38(06):70-77.

  67. 熊凯.横向预应力钢绞线-聚合物砂浆加固钢筋混凝土偏心柱有限元分析[D].华东交通大学,2016.

  68. 黄艺.绕丝法加固钢筋混凝土圆形截面短柱轴压性能试验研究[D].西华大学,2018.

  69. 司建辉,赵侃,尹太龙,等.绕丝加固预损钢筋混凝土柱的抗震性能试验研究[J].实验力学,2018,33(03):442-450.

  70. 朱明吉.预应力钢板带加固框架填充墙的抗震性能研究[D].东南大学,2019.

  71. 洪艺超.预应力钢板箍加固RC桥墩抗震性能试验研究[D].华侨大学,2012.

  72. 陈前.铁路站台单柱雨棚结构抗连续倒塌性能和设计方法研究[D].重庆大学,2019.

  73. 曹培.钢筋混凝土框架结构抗连续性倒塌性能研究[D].重庆大学,2011.

  74. 吴代顶.钢筋混凝土掉层框架结构抗连续性倒塌性能研究[D].重庆大学,2014.

  75. 中华人民共和国住房和城乡建设部.GB50367-2013.混凝土结构加固设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2013.

  76. 万墨林,韩继云.混凝土结构加固技术[M].北京:中国建筑工业出版社,1995.

  77. 聂建国,王寒冰,张天申,等.高强不锈钢绞线网-渗透性聚合砂浆抗弯加固的试验研究[J].建筑结构学报,2005(02):1-9.

  78. 王亚勇,姚秋来,巩正光,等.高强钢绞线网-聚合物砂浆在郑成功纪念馆加固工程中的应用[J].建筑结构,2005(08):41-42+40.

  79. 王雄伟,赵龙.高强钢绞线网-聚合物砂浆在加固工程中的应用[J].今日科苑,2008(10):170.

  80. 李忠民.高强钢绞线网-聚合物砂浆在校舍加固工程中的应用[J].中国新技术新产品,2012(16):153-154.

  81. 钟聪明.约束混凝土柱加固技术研究[D].中国建筑科学研究院,2004.

  82. 陈亮.高强不锈钢绞线网用于混凝土柱抗震加固的试验研究[D].清华大学,2004.

  83. 郭俊平,邓宗才,林劲松,等.预应力钢绞线网加固钢筋混凝土柱抗震性能试验研究[J].建筑结构学报,2014,35(2):128-136.

  84. 郭俊平,邓宗才,林劲松,等.预应力钢绞线网加固混凝土圆柱的轴压性能[J].工程力学,2014,31(03):129-137.

  85. 郭俊平,邓宗才,卢海波,等.预应力钢绞线网加固钢筋混凝土柱恢复力模型研究[J].工程力学,2014,31(05):109-119.

  86. 邓宗才,李辉.预应力钢绞线加固混凝土短柱抗震性能研究[J].应用基础与工程科学学报,2014,22(05):941-951.

  87. 李辉.预应力钢绞线加固混凝土短柱抗震性能试验研究[D].北京工业大学,2012.

  88. 曹忠民,林鹤云.基于神经网络的钢绞线加固RC柱抗震性能评估[J].结构工程师,2018,34(02):167-172.

  89. 曹忠民,林鹤云.预应力钢绞线加固RC柱抗震延性研究[J].结构工程师,2017,33(05):103-110.

  90. 曹忠民,邱荣文,熊凯.预应力钢绞线网加固钢筋混凝土柱恢复力模型非线性数值分析[J].建筑技术,2019,50(06):674-677.

  91. 曹忠民,冯灵强.预应力钢绞线加固RC柱恢复力模型及抗震性能因素分析[J].内蒙古科技与经济,2017(11):99-103.

  92. 林鹤云.预应力钢绞线网-聚合物砂浆加固柱抗震性能研究[D].华东交通大学,2017.

  93. 曹忠民,赖恒力,邱荣文,等.预应力钢绞线网加固RC柱抗震性能影响因素研究[J].华东交通大学学报,2018,35(04):15-20.

  94. 邱荣文.预应力钢绞线网-高性能砂浆加固RC柱抗震实验研究[D].华东交通大学,2017.

  95. 葛超,曹忠民,高淳.钢绞线网-聚合物砂浆加固小偏压RC柱中聚合物砂浆的作用分析[J].江西科学,2014,32(01):78-81+113.

  96. 高淳,曹忠民,葛超.钢绞线网小偏心RC柱影响钢绞线用量因素分析[J].山西建筑,2014,40(15):30-32.

  97. 王嘉琪.高强钢绞线网—高性能砂浆约束混凝土柱受力性能研究[D].华东交通大学,2012.

  98. 熊凯.横向预应力钢绞线—聚合物砂浆加固钢筋混凝土偏心柱有限元分析[D].华东交通大学,2016.

  99. 赖恒力.预应力高强钢绞线网—聚合物砂浆加固柱抗震性能数值模拟研究[D].华东交通大学,2018.

  100. 黄华,田轲,史金辉,等.钢绞线网加固RC柱抗震性能影响因素分析[J].公路交通科技,2013,30(09):43-52.

  101. Hua Huang, Yu Zhang, Yi-bin Zheng, et al. Parametric Analysis of Seismic Performance of RC Columns Strengthened with Steel Wire Mesh[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development (English Edition),2014,8(3).

  102. 田轲,史金辉,黄华,等.高强钢绞线网加固RC柱抗震性能的数值分析[J].工程抗震与加固改造,2013,35(06):122-128.

  103. 张立峰,姚秋来,程绍革,等.高强钢绞线网—聚合物砂浆加固偏压柱的试验研究[J].四川建筑科学研究,2007(S1):146-152.

  104. 张立峰,程绍革,姚秋来,等.高强钢绞线网-聚合砂浆加固大偏心受压柱试验研究[J].工程抗震与加固改造,2007(03):18-23+29.

  105. 姚秋来,张立峰,程绍革,等.高强钢绞线网-聚合物砂浆加固大偏心受压RC柱的研究[J].建筑结构,2007,37(S1):285-289.

  106. 王忠海,姚秋来,张立峰.高强钢绞线网片-聚合物砂浆复合面层加固钢筋混凝土柱的数值模拟分析[J].工程抗震与加固改造,2008(02):82-86+108.

  107. 刘伟庆,王曙光,何杰,等.钢绞线网-聚合物砂浆加固钢筋混凝土柱的正截面承载力研究[J].福州大学学报(自然科学版),2013,41(04):456-462.

  108. 刘伟庆,潘晓峰,王曙光.高强钢绞线网-聚合物砂浆加固小偏心受压混凝土柱的极限承载力分析[J].南京工业大学学报(自然科学版),2010,32(01):1-6.

  109. 孙炯,王银辉,彭卫,等.纵向预应力加固混凝土偏压柱破坏过程的数值仿真分析[J].混凝土,2018(11):41-46.

  110. 司建辉,赵侃,尹太龙,等.绕丝加固预损钢筋混凝土柱的抗震性能试验研究[J].实验力学,2018,33(03):442-450.

  111. 司建辉,赵侃,尹太龙,等.绕丝加固受损混凝土柱抗震性能试验及有限元分析[J].武汉大学学报(工学版),2020,53(01):30-37.

  112. 司建辉,赵侃,刘茂社.预应力钢绞线-外包钢复合加固混凝土柱轴心受压试验研究[J].工业建筑,2018,48(11):187-191.

  113. 赵侃,司建辉,张尧,等.预应力钢绞线加固钢筋混凝土柱偏心受压试验研究[J].应用力学学报,2018,35(04):886-893+940.

  114. 俞楠.环向预应力钢绞线网加固柱轴压性能研究[D].重庆交通大学,2018.

  115. 赵少伟,李存安,姜力本,等.预应力钢绞线应急加固混凝土柱试验研究[J].工程抗震与加固改造,2019,41(03):103-108.

  116. Choi J H. Seismic retrofit of reinforced concrete circular columns using stainless steel wire mesh composite[J]. Canadian Journal of Civil Engineering, 2008, 35(2): 140-147.

  117. Kim S H, Kim D K. Seismic retrofit of rectangular RC bridge columns using wire mesh wrap casing[J]. KSCE Journal of Civil Engineering, 2011, 15(7): 1227-1236.

  118. Kim S H, Choi J H. Repair of earthquake damaged RC columns with stainless steel wire mesh composite[J]. Advances in Structural Engineering, 2010, 13(2): 393-401.

  119. Yarandi M S, Saatcioglu M, Foo S. Rectangular Concrete Columns Retrofitted bay External Prestressing for Seismic Shear Resistance[C]. 13th World Conference on Earthquake Engineering. 2004.

  120. Saatcioglu M, Yalcin C. External prestressing concrete columns for improved seismic shear resistance[J]. Journal of Structural Engineering, 2003, 129(8): 1057-1070.

  121. Shin M, Andrawes B. Seismic repair of RC bridge piers using shape memory alloys[C]. Structures Congress 2011:2056-2065.

  122. 郭子雄,张杰,杨勇.设置外包预应力钢板箍RC短柱抗震性能研究[J].哈尔滨工业大学学报,2006(01):140-144.

  123. 郭子雄,张杰,李传林.预应力钢板箍加固高轴压比框架柱抗震性能研究[J].土木工程学报,2009,42(12):112-117.

  124. 郭子雄,吴毅彬,曾建宇.预应力钢板箍加固RC短柱抗剪承载力试验研究[J].工程力学,2010,27(03):138-144.

  125. 郭子雄,曾建宇,黄群贤,等.预应力钢板箍加固RC柱轴压性能试验研究[J].建筑结构学报,2012,33(11):124-131.

  126. 郭子雄.预应力钢板箍加固RC短柱ANSYS数值模拟[A].中国力学学会结构工程?

开放日期:

 2021-06-09    

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