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基於高延性水泥基複合材料的結構性能提升技術:試驗、理論和方法(簡體書)
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基於高延性水泥基複合材料的結構性能提升技術:試驗、理論和方法(簡體書)

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商品簡介
作者簡介
目次

商品簡介

高延性水泥基複合材料(Engineered Cementitious Composites,簡稱ECC)具有應變硬化和多縫開裂特性,與傳統混凝土脆性、易開裂、抗拉強度低等特性具有本質的差別,是一種新型高性能工程結構材料,已受到全世界各國學者和土木工程技術人員的關注,其推廣應用可大幅提升工程結構的安全性和耐久性。
《基於高延性水泥基複合材料的結構性能提升技術:試驗、理論和方法》詳細介紹了東南大學潘金龍教授課題組近些年來基於高延性水泥基複合材料提升工程結構力學和抗震性能方面的成果。《基於高延性水泥基複合材料的結構性能提升技術:試驗、理論和方法》的主要內容包括:緒論、ECC材料基本力學性能和本構關係、ECC材料與鋼筋的粘結性能、鋼筋增強ECC梁或ECC/混凝土組合梁的力學性能、鋼筋增強ECC柱及ECC/混凝土組合柱的力學性能、鋼筋增強ECC組合節點力學性能、ECC/混凝土下拉式列示方塊架結構抗地震倒塌能力分析、裝配式ECC/混凝土組合構件抗震性能、裝配式ECC/混凝土下拉式列示方塊架結構抗震性能。
《基於高延性水泥基複合材料的結構性能提升技術:試驗、理論和方法》可供從事高延性水泥基複合材料工程應用和研究的相關人員參考。

作者簡介

潘金龍,男,1976年出生,漢族,江蘇鹽城人,博士、教授。1999年和2002年於浙江大學建築工程學院獲得學士和碩士學位;2005年於香港科技大學土木及環境工程學系獲得博士學位。2005年-2006年在香港科技大學進行博士後研究,2006年9月到東南大學參加工作。現為國際混凝土及混凝土結構斷裂力學協會會員,國際土木工程FRP學會會員,中國複合材料學會土木工程複合材料分會理事,中國建築學會新材料及新型結構專業委員會委員,中國土木工程學會纖維混凝土委員會委員,江蘇省複合材料學會結構複合材料委員會委員等。先後主持國家重點研發計畫課題和子課題各1項,國家973重大基礎研究計畫子課題1項,國家自然科學基金3項,外國青年學者基金合作項目1項,江蘇省傑出青年基金1項,江蘇省自然科學基金2項,教育部科學技術研究項目1項,教育部博士點基金(新教師)1項等。2011年獲得教育部科技進步一等獎(排名8)。2012年獲得國家科技進步二等獎(排名6)。2019年獲得教育部科技進步二等獎(排名1)。共發表論文110餘篇,其中SCI收錄論文46篇,E1收錄論文74篇,授權發明專利21項,軟件著作權4項。參編國家行業標準/省級標準2部,主/參編教材5本。

目次

第1章 緒論
1.1 研究背景和意義
1.2 ECC材料的設計方法及基本性能
1.2.1 ECC材料的組成及設計方法
1.2.2 ECC材料基本性能
1.3 ECC構件及ECC/混凝土組合構件力學性能
1.3.1 R/ECC梁及RC/ECC組合梁的受彎性能
1.3.2 鋼筋增強ECC柱的受力和抗震性能
1.3.3 梁-柱節點抗震性能
1.4 ECC材料工程應用
1.5 本書主要內容安排
1.6 參考文獻

第2章 ECC材料基本力學性能及本構關係
2.1 單軸受力下ECC的本構關係
2.1.1 ECC單軸拉伸應力-應變關係
2.1.2 ECC單軸受壓應力-應變關係
2.2 雙軸應力狀態下ECC的力學性能
2.2.1 雙軸壓試驗
2.2.2 雙軸拉-壓試驗
2.2.3 雙軸拉試驗
2.3 雙軸應力狀態下破壞準則
2.3.1 普通混凝土雙軸應力狀態下的破壞準則
2.3.2 ECC雙軸壓應力狀態下的破壞準則
2.3.3 ECC雙軸拉-壓應力狀態下的破壞準則
2.3.4 ECC雙軸拉應力狀態下的破壞準則
2.4 雙軸應力狀態下ECC的本構關係
2.4.1 混凝土多軸應力狀態下的本構關係
2.4.2 ECC雙軸壓應力狀態下的本構關係
2.4.3 ECC雙軸拉-壓與雙軸拉應力狀態下的本構關係
2.5 迴圈荷載作用下ECC的本構關係
2.6 本章小結
2.7 參考文獻

第3章 ECC與鋼筋的粘結性能
3.1 鋼筋與ECC粘結性能試驗
3.1.1 試驗方案設計
3.1.2 試驗結果及分析
3.1.3 鋼筋與ECC粘結性能影響因素分析
3.2 鋼筋與ECC粘結滑移本構關係
3.2.1 試驗方案設計
3.2.2 試驗結果及分析
3.2.3 鋼筋與ECC粘結滑移本構關係
3.3 本章小結
3.4 參考文獻

第4章 鋼筋增強ECC梁或ECC/混凝土組合梁的力學性能
4.1 鋼筋增強ECC梁和ECC/混凝土組合梁受彎性能
4.1.1 組合梁受彎承載力計算模型
4.1.2 鋼筋增強ECC梁或RC/ECC組合梁受彎性能試驗
4.1.3 試驗結果與分析
4.1.4 R/ECC梁及RC/ECC組合梁受彎性能數值分析
4.1.5 R/ECC梁塑性鉸性能
4.2 R/ECC梁或RC/ECC組合梁構件的抗震性能
4.2.1 試驗設計與實施
4.2.2 試驗結果與分析
4.2.3 抗震性能數值分析
4.3 BFRP增強ECC及ECC/混凝土組合梁抗剪性能
4.3.1 試驗設計與實施
4.3.2 試驗結果與分析
4.3.3 組合梁抗剪性能數值分析
4.4 本章小結
4.5 參考文獻

第5章 R/ECC柱及RC/ECC組合柱構件的力學性能
5.1 R/ECC受壓構件正截面承載力分析
5.1.1 軸心受壓構件正截面承載力
5.1.2 偏心受壓正截面承載力
5.1.3 ECC柱正截面性能參數分析
5.2 RC/ECC組合柱壓彎性能數值分析
5.2.1 模型建立
5.2.2 類比結果及分析
5.2.3 RC/ECC組合柱壓彎性能參數分析
5.3 RC/ECC組合柱構件抗震性能
5.3.1 試驗設計與實施
5.3.2 試驗結果與分析
5.3.3 RC/ECC組合柱抗震性能數值分析
5.3.4 基於退化三線型的ECC柱恢復力模型
5.4 本章小結
5.5 參考文獻

第6章 鋼筋增強ECC組合節點力學性能
6.1 鋼筋增強ECC組合節點抗震性能試驗
6.1.1 試驗方案
6.1.2 試驗結果與分析
6.2 鋼筋增強ECC組合節點抗震性能數值分析
6.2.1 模型建立
6.2.2 類比結果與分析
6.3 鋼筋增強ECC組合節點抗剪承載力計算
6.3.1 節點核心區受力機理分析
6.3.2 計算模型建立
6.3.3 計算模型驗證
6.4 本章小結
6.5 參考文獻

第7章 RC/ECC下拉式列示方塊架結構抗地震倒塌能力分析
7.1 RC/ECC下拉式列示方塊架連續倒塌過程計算分析
7.1.1 數值模型
7.1.2 類比結果與分析
7.2 RC/ECC下拉式列示方塊架抗倒塌能力分析
7.2.1 模型建立
7.2.2 以地震波峰值加速度為地面強度指標的抗倒塌性能分析
7.2.3 以基本週期對應譜加速度為地面強度的抗倒塌性能分析
7.3 本章小結
7.4 參考文獻

第8章 裝配式RC/ECC下拉式列示方塊架基本構件抗震性能
8.1 採用灌漿套筒連接鋼筋的裝配式柱抗震性能試驗
8.1.1 試驗設計與實施
8.1.2 試驗結果與分析
8.1.3 灌漿套簡裝配式柱力學性能數值分析
8.2 裝配式RC/ECC組合節點抗震性能試驗
8.2.1 試驗設計與實施
8.2.2 試驗結果與分析
8.2.3 RC及RC/ECC組合節點抗震性能數值分析
8.3 本章小結
8.4 參考文獻

第9章 裝配式RC/ECC下拉式列示方塊架結構抗震性能
9.1 裝配式框架結構的拆分及連接方案
9.1.1 裝配式框架結構的拆分方案
9.1.2 裝配式框架構件的連接方案
9.1.3 裝配式框架結構中ECC材料的應用
9.2 裝配式RC/ECC下拉式列示方塊架抗震性能試驗
9.2.1 試驗設計與實施
9.2.2 試驗結果與分析
9.2.3 抗震性能數值分析
9.3 裝配式RC框架及RC/ECC下拉式列示方塊架振動臺試驗
9.3.1 試件設計與實施
9.3.2 試驗結果與分析
9.3.3 基於推覆分析的裝配式RC及RC/ECC下拉式列示方塊架抗震性能評估
9.4 本章小結
9.5 參考文獻

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