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国家杰出青年科学基金(50725824)

作品数:54 被引量:835H指数:16
相关作者:牛荻涛元成方孙丛涛文波宋华更多>>
相关机构:西安建筑科技大学长安大学郑州大学更多>>
发文基金:国家杰出青年科学基金国家自然科学基金“十一五”国家科技支撑计划更多>>
相关领域:建筑科学交通运输工程天文地球电气工程更多>>

文献类型

  • 54篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 50篇建筑科学
  • 5篇交通运输工程
  • 3篇天文地球
  • 2篇电气工程
  • 1篇化学工程
  • 1篇矿业工程
  • 1篇机械工程
  • 1篇理学

主题

  • 35篇混凝土
  • 17篇碳化
  • 11篇氯离子
  • 10篇耐久
  • 10篇耐久性
  • 8篇冻融
  • 8篇粉煤灰
  • 6篇地震
  • 6篇混凝土碳化
  • 6篇粉煤灰混凝土
  • 6篇掺合
  • 6篇掺合料
  • 5篇冻融循环
  • 5篇应力
  • 5篇碳化深度
  • 4篇地震反应
  • 4篇地震反应分析
  • 4篇锈蚀
  • 4篇约束混凝土
  • 4篇时程

机构

  • 53篇西安建筑科技...
  • 4篇长安大学
  • 4篇郑州大学
  • 3篇内蒙古科技大...
  • 2篇湖南科技大学
  • 2篇交通运输部天...
  • 1篇西安理工大学
  • 1篇武汉大学
  • 1篇兰州交通大学
  • 1篇中国科学院
  • 1篇石家庄职业技...
  • 1篇西安科技大学
  • 1篇重庆大学
  • 1篇兰州铁路局
  • 1篇山东电力工程...
  • 1篇机械工业勘察...

作者

  • 48篇牛荻涛
  • 16篇元成方
  • 7篇孙丛涛
  • 7篇文波
  • 5篇宋华
  • 4篇牛建刚
  • 4篇齐广政
  • 4篇张永利
  • 3篇姜磊
  • 3篇邢国华
  • 3篇胡晓鹏
  • 3篇刘俊
  • 3篇李强
  • 2篇苗元耀
  • 2篇王应生
  • 2篇段付珍
  • 2篇刘磊
  • 2篇王春芬
  • 2篇王庆霖
  • 2篇王晨飞

传媒

  • 11篇混凝土
  • 8篇硅酸盐通报
  • 5篇建筑结构
  • 5篇西安建筑科技...
  • 3篇建筑结构学报
  • 3篇工业建筑
  • 2篇硅酸盐学报
  • 2篇桥梁建设
  • 2篇灾害学
  • 2篇建筑材料学报
  • 1篇世界地震工程
  • 1篇铁道建筑
  • 1篇武汉理工大学...
  • 1篇四川建筑科学...
  • 1篇山西建筑
  • 1篇江苏大学学报...
  • 1篇防灾减灾工程...
  • 1篇水利与建筑工...
  • 1篇中南大学学报...
  • 1篇建筑科学与工...

年份

  • 1篇2018
  • 2篇2015
  • 4篇2014
  • 10篇2013
  • 7篇2012
  • 11篇2011
  • 11篇2010
  • 5篇2009
  • 3篇2008
  • 1篇2007
54 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
隔震技术在高压电力设施中的应用被引量:11
2009年
高压电气设备的结构形式特殊,具有重量大、阻尼比小、重心高、设备中瓷件变形能力差等特点,这些特点使得高压电力设施的抗震性能较差,成为电力系统中的抗震薄弱环节。2008年5月12日汶川大地震造成震区多座高压电抗器发生破坏,导致停电,给震区的灾后重建带来困难。针对高压电抗器的特点,在基础部位设置隔震层,对电抗器进行成组隔震设计,隔震层由叠层橡胶隔震支座组成。结合实际工程给出高压电抗器隔震计算的建模原则、计算方法与分析步骤。计算结果表明,采用隔震技术可以显著降低高压电抗器的地震反应,是提高电气设备抗震能力的有效而实用的途径。
文波牛荻涛张俊发赵鹏
关键词:高压电抗器时程分析反应谱
基于AHP法和模糊综合评价的钢筋混凝土桥梁耐久性评估被引量:18
2010年
目前,由于耐久性不足造成钢筋混凝土桥梁结构劣化损伤的现象日益严重,为确保既有桥梁的安全、持久运营,必须对其进行科学的耐久性评估,根据评估结果提出合理的维护加固建议.将层次分析法和模糊综合评价应用于既有钢筋混凝土桥梁耐久性评估,提出了一种针对钢筋混凝土连续梁桥的耐久性指标体系及评估模型,同时,利用实际工程的检测数据对其进行了验证,为今后既有桥梁耐久性评估提供了理论依据.
元成方牛荻涛
关键词:钢筋混凝土桥梁耐久性层次分析法
粉煤灰混凝土黏结性能试验研究被引量:11
2013年
通过对粉煤灰混凝土黏结试件的直接拔出试验和梁式试验,分析粉煤灰掺量、钢筋种类、钢筋直径、混凝土强度和混凝土保护层厚度等因素对黏结性能的影响。研究结果表明:粉煤灰掺量越大,加载端和自由端钢筋滑移量、加载端钢筋应变、黏结应力峰值越小;混凝土强度越高,自由端钢筋开始滑移时的荷载越大,加载端和自由端钢筋滑移量越小,加载端钢筋应变、黏结应力峰值越大;钢筋直径越大,加载端和自由端钢筋滑移量、加载端钢筋应变越小;与配置HRB335级钢筋的试件相比,配置HRB400级钢筋的试件自由端钢筋开始滑移时的荷载更大,加载端和自由端钢筋滑移量、加载端和自由端钢筋应变、所需的黏结长度更小,黏结应力峰值更大。
胡晓鹏牛荻涛张永利
关键词:粉煤灰混凝土梁式试验黏结性能
锈蚀钢筋混凝土梁剩余抗弯承载力评估被引量:3
2011年
锈蚀钢筋混凝土梁出现锈胀裂缝后即进入裂缝修复期,在裂缝修复期间锈蚀梁仍然需要必要的安全储备。分析锈蚀钢筋混凝土梁受力机理的基础上,通过锈蚀钢筋应变滞后比,合理考虑锈蚀钢筋与混凝土的协同工作性能,提出了更合理的锈蚀钢筋混凝土梁的剩余抗弯承载力评估方法。
张永利董振平王庆霖王应生
关键词:锈蚀钢筋混凝土梁抗弯承载力
海洋大气环境下粉煤灰混凝土耐久性研究被引量:35
2012年
海洋大气环境中的混凝土结构不仅要遭受盐雾腐蚀,同时还要受碳化影响。在盐雾腐蚀及碳化双重作用下,混凝土结构极易发生钢筋锈蚀。本文开展了盐雾腐蚀及碳化双重作用下的氯离子侵蚀试验研究。研究结果表明:当粉煤灰掺量不超过30%时,粉煤灰混凝土的抗氯离子侵蚀能力随粉煤灰掺量的增加而提高。碳化反应不仅造成混凝土孔隙溶液pH值下降,同时粗化了混凝土的孔隙,引起混凝土微观结构重分布,破坏原有的过滤机制,使得侵蚀环境中的氯离子更容易渗入。采用修正后的Fick第二扩散定律解析解对盐雾环境下混凝土中的氯离子浓度进行非线性拟合,具有良好的相关性。
元成方牛荻涛
关键词:海洋大气环境混凝土结构盐雾氯离子
粉煤灰混凝土早期黏结性能试验研究被引量:6
2013年
选取粉煤灰混凝土龄期为7d、14d、28d、60d、90d、180d和360d,对钢筋与施工期粉煤灰混凝土的黏结性能进行了拉拔试验,分析了黏结性能随龄期的变化规律。结合已有的试验结果进行统计分析,提出了粉煤灰混凝土早期黏结强度的计算式,建立了粉煤灰混凝土早期的黏结-滑移本构关系。研究结果表明:随着混凝土龄期的增长,自由端开始滑移时的荷载也随之增大,加载端、自由端滑移均减小,加载端钢筋应变增大,钢筋应变沿黏结长度的分布曲线变陡,黏结应力峰值增大;与已有研究结果相比,黏结强度计算式误差为10%~25%,黏结-滑移本构关系计算式在滑移1.0 mm以内接近,而滑移超过1.0 mm则误差较大。
胡晓鹏牛荻涛张永利
关键词:粉煤灰混凝土拉拔试验黏结性能黏结强度
冻融环境下混凝土碳化深度预测模型被引量:5
2012年
从寒冷地区混凝土碳化机理出发,分析了冻融循环对混凝土碳化的影响。以Papadakis碳化模型为基础,采用数值分析的方法,模拟冻融环境下混凝土碳化全过程,给出混凝土碳化区pH值的变化规律。在此基础上,建立了混凝土碳化深度预测模型。经验证,模型计算值与工程检测结果吻合较好。模型的提出为科学预测冻融环境下钢筋初始锈蚀时间奠定了基础。
于琦牛荻涛屈锋
关键词:冻融环境混凝土碳化PH值
碳化与盐雾共同作用下的混凝土氯离子扩散性能被引量:8
2013年
为了探明海洋大气环境下混凝土氯离子侵蚀规律,从氯离子质量分数、氯离子扩散系数、混凝土孔隙结构3个方面讨论了碳化对混凝土氯离子扩散性能的影响.研究结果表明:碳化减缓了混凝土内部氯离子质量分数的衰减,增加了混凝土内部的自由氯离子质量分数,对混凝土的抗氯离子侵蚀性能造成了不利影响.当混凝土水胶比较大时或是掺加粉煤灰后,碳化引起氯离子质量分数增大的现象较为显著;碳化反应虽然造成了混凝土总孔隙率的下降,但会使临界孔径和最可几孔径增大,孔隙连通性提高,因而造成混凝土氯离子扩散系数的增大.
元成方牛荻涛齐广政
关键词:氯离子混凝土碳化盐雾孔隙结构
粉煤灰混凝土碳化理论模型参数研究被引量:7
2011年
在水泥水化、粉煤灰二次水化机理以及传统的混凝土碳化理论模型的基础上,对混凝土碳化理论模型中的重要参数——完全碳化时单位体积混凝土吸收二氧化碳的量m0进行了分析,提出了粉煤灰混凝土碳化深度计算所用模型参数m0的计算公式,该公式对进一步研究粉煤灰混凝土中钢筋的锈蚀具有重要意义。
牛建刚张缜翟海涛
关键词:粉煤灰混凝土碳化模型模型参数
碳化过程中混凝土模拟孔溶液pH值变化规律研究被引量:16
2011年
对普通混凝土及掺和料混凝土进行了快速碳化试验,测试了各碳化龄期混凝土pH值,研究了碳化过程中混凝土pH值沿深度变化规律。结果表明:水胶比对混凝土碳化过程中pH值的变化影响最大,降低混凝土水胶比可以有效提高混凝土的抗碳化能力,减小混凝土的部分碳化区长度;矿物掺合料的引入对混凝土pH值也有较为显著的影响,采用合理的掺量后,掺合料混凝土不仅具有较好的抗碳化能力,还可以大大提高水泥取代量,具有良好的经济效益。
元成方牛荻涛段付珍齐广政
关键词:混凝土掺和料PH值部分碳化区
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