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马芹永

作品数:346 被引量:1,237H指数:19
供职机构:安徽理工大学土木建筑学院更多>>
发文基金:安徽省高校省级自然科学研究项目国家自然科学基金国家教育部博士点基金更多>>
相关领域:建筑科学矿业工程天文地球理学更多>>

文献类型

  • 218篇期刊文章
  • 93篇专利
  • 18篇会议论文
  • 13篇科技成果
  • 1篇学位论文

领域

  • 158篇建筑科学
  • 51篇矿业工程
  • 18篇理学
  • 17篇天文地球
  • 13篇交通运输工程
  • 7篇文化科学
  • 4篇一般工业技术
  • 3篇化学工程
  • 3篇石油与天然气...
  • 3篇金属学及工艺
  • 3篇自动化与计算...
  • 2篇机械工程
  • 2篇环境科学与工...
  • 1篇经济管理
  • 1篇动力工程及工...
  • 1篇水利工程
  • 1篇轻工技术与工...
  • 1篇医药卫生

主题

  • 109篇混凝土
  • 37篇抗压
  • 34篇SHPB
  • 31篇压强度
  • 30篇冻土
  • 30篇压杆
  • 30篇抗压强度
  • 30篇钢纤维
  • 30篇爆破
  • 20篇抗拉
  • 19篇应力
  • 18篇沥青
  • 17篇纤维混凝土
  • 17篇分离式HOP...
  • 15篇喷射混凝土
  • 13篇玄武岩纤维
  • 13篇巷道
  • 12篇冻融
  • 12篇岩石力学
  • 12篇水泥土

机构

  • 338篇安徽理工大学
  • 6篇淮南联合大学
  • 5篇合肥工业大学
  • 5篇中国科学技术...
  • 5篇淮南矿业集团
  • 5篇安徽富煌钢构...
  • 4篇北京科技大学
  • 4篇黄山学院
  • 4篇皖北煤电集团...
  • 3篇中国矿业大学...
  • 2篇山东大学
  • 2篇安徽建筑大学
  • 2篇中国科学院西...
  • 1篇北京化工大学
  • 1篇湖南大学
  • 1篇淮南师范学院
  • 1篇北京交通大学
  • 1篇山东科技大学
  • 1篇教育部
  • 1篇中国矿业大学

作者

  • 343篇马芹永
  • 67篇袁璞
  • 65篇马冬冬
  • 31篇黄坤
  • 23篇吴金荣
  • 21篇张经双
  • 20篇高常辉
  • 19篇卢小雨
  • 18篇平琦
  • 13篇白梅
  • 10篇袁文华
  • 8篇王长柏
  • 8篇黄伟
  • 7篇李伏虎
  • 6篇谭萍
  • 6篇姚兆明
  • 6篇薛志翔
  • 6篇韩博
  • 5篇王静峰
  • 5篇张蓉蓉

传媒

  • 30篇安徽理工大学...
  • 19篇科学技术与工...
  • 15篇硅酸盐通报
  • 13篇地下空间与工...
  • 11篇混凝土与水泥...
  • 11篇建井技术
  • 9篇振动与冲击
  • 9篇岩土力学
  • 8篇岩石力学与工...
  • 6篇煤炭科学技术
  • 5篇复合材料学报
  • 5篇爆破
  • 5篇中国科技论文
  • 4篇岩土工程学报
  • 4篇爆炸与冲击
  • 3篇冰川冻土
  • 3篇混凝土
  • 3篇建筑材料学报
  • 3篇安徽理工大学...
  • 2篇低温建筑技术

年份

  • 12篇2024
  • 13篇2023
  • 28篇2022
  • 17篇2021
  • 16篇2020
  • 26篇2019
  • 31篇2018
  • 30篇2017
  • 18篇2016
  • 20篇2015
  • 15篇2014
  • 27篇2013
  • 12篇2012
  • 4篇2011
  • 8篇2010
  • 14篇2009
  • 9篇2008
  • 4篇2007
  • 11篇2006
  • 9篇2005
346 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
碳纤维布加固钢筋混凝土梁粘结剪应力分析被引量:1
2006年
剥离破坏是CFRP梁所特有的一种脆性破坏,是设计控制因素之一,通过数理分析给出了线弹性状态下的碳纤维加固混凝土梁的剪应力方程,并结合国内外基于工程经验的实用公式,分析了CFRP梁剪应力分布的特点。
陆吉民马芹永刘发明
关键词:碳纤维布剪应力
一种用于控制岩石或混凝土破碎模式的方法
本发明属于静态破碎技术领域,具体涉及一种用于控制岩石或混凝土破碎模式的方法,包括由三向导向装置和四向导向装置,导向装置由含不同切口数量的钢制圆筒和提手组成。通过使用不同类型的导向装置配以合适的布孔方式,能够达到控制岩石或...
马芹永马冬冬薛志翔袁璞
两种纤维加筋模拟月壤地聚合物动态劈裂试验研究
2024年
为了解纤维加筋模拟月壤的动态劈裂力学特性,选用聚丙烯纤维和玄武岩纤维制备了纤维加筋模拟月壤地聚合物圆盘试件,利用分离式霍普金森压杆(split Hopkinson pressure bar,SHPB)装置开展了冲击劈裂试验,并使用扫描电子显微镜观察地聚合物断裂面处纤维的分布排列情况。试验结果表明:当聚丙烯纤维掺量为0.4%时试件的劈裂拉伸强度达到最大,较未掺时提高22.9%~27.3%;相同纤维掺量下,聚丙烯纤维对试件劈裂拉伸强度的增益效果要优于玄武岩纤维;纤维掺量一定时,试件动态劈裂拉伸强度与冲击气压呈正相关,纤维对劈裂拉伸强度的增益效果与冲击气压呈负相关;试件在冲击荷载作用下沿轴向劈裂为相对完整的两半,纤维的掺入减小了试件的破坏程度,改善了脆性破坏;试件的劈裂破碎块度平均粒径随纤维掺量的增加而增大。研究结果为未来月球基地建造材料的选择提供参考。
马芹永顾金辉
关键词:玄武岩纤维地聚合物
一种用于霍普金森试验中冻土碎块收集和筛分的装置
本发明涉及一种用于霍普金森试验中冻土碎块收集和筛分的装置。是由外层半圆形防护盖和内层半圆形防护盖通过耐低温强力胶粘合组成防护盖;防护盖通过活页铰链和定位销与支撑架和内层滑板连接;支撑架下部设有通风孔,支撑架上设有卡槽,支...
马冬冬马芹永袁璞林键高常辉郁培阳
钢纤维粉煤灰混凝土砌块砌体基本力学性能的试验研究和数值分析被引量:3
2009年
首先研究钢纤维粉煤灰混凝土的基本力学特性,通过对掺入不同钢纤维体积率和不同粉煤灰掺量的混凝土进行试验,得出力学特性较好的配比进行砌块的试验研究。试验结果发现在粉煤灰混凝土砌块中掺入一定体积率的钢纤维,不仅能够提高砌块砌体的抗压强度,也改善砌块砌体的变形性能和破坏形式。同时对砌块砌体进行有限元分析,根据模型试验与数值模拟分析,得出其应力分布规律和变形形态,为钢纤维粉煤灰混凝土砌块的应用提供理论依据。
黄伟马芹永谭萍
关键词:钢纤维粉煤灰混凝土空心砌块力学性能
静态破碎技术在桥梁临时支撑拆除中的应用被引量:9
2013年
根据桥梁施工安全、施工进度等要求,为不损伤主墩、箱梁底板和永久支座,采用静态破碎技术拆除合福铁路跨绩黄高速特大桥连续梁66,67号主墩墩顶两侧C50钢筋混凝土临时支撑。风镐局部破碎-切断主筋-静态破碎剂整体破碎方案施工,即先用风镐凿除钢筋混凝土临时支撑临空面混凝土保护层,用气割枪切断主筋,再用静态破碎剂破碎主体混凝土,并配合风镐清理破裂混凝土。实践表明,静态破碎剂与风镐联合作业能有效提高工作效率,保证破碎效果。
马芹永袁璞卢小雨
关键词:静态破碎剂桥梁钻孔
活性炭储能混凝土力学性能试验与分析被引量:2
2019年
以活性炭为基体吸附癸酸-正辛酸制备相变储能骨料,研究了不同掺量的活性炭骨料、其储能骨料及粉煤灰对混凝土抗压和抗拉性能的影响,以及不同掺量的硅粉对活性炭储能骨料与粉煤灰双掺混凝土的抗压和抗拉性能影响。试验结果表明:活性炭骨料和粉煤灰的掺入会降低混凝土强度。当单掺活性炭骨料在5%~10%,混凝土的抗压和抗拉强度损失率不超过10%;当单掺粉煤灰在10%~15%,混凝土的抗压和抗拉强度损失率不超过10%;当双掺5%活性炭骨料与10%粉煤灰混凝土抗压和抗拉强度损失率不超过10%;当活性炭储能混凝土中掺入10%的硅粉时,混凝土抗压和抗拉强度分别提高16%和10%。
司亚余马芹永白梅罗小宝顾皖庆
关键词:活性炭双掺
磁化水钢纤维混凝土压拉性能试验与分析被引量:12
2015年
为提高钢纤维混凝土的压拉性能,将磁化水技术应用到钢纤维混凝土中。对磁化水水流速度与钢纤维体积率进行正交试验,并制作标准试块进行压拉强度试验,研究磁化水对钢纤维混凝土压拉性能的影响。试验结果表明:磁化水能有效提高钢纤维混凝土的压拉强度,当磁场强度为285 m T,水流速度为2.1 m/s,钢纤维体积率为1.8%时,磁化水钢纤维混凝土的压拉强度与素混凝土相比,28天立方体抗压强度提高23.71%,劈裂抗拉强度提高43.63%。对磁化水增强钢纤维混凝土压拉性能机理进行分析可知,磁化水能通过提高混凝土压拉强度和改善钢纤维与混凝土间的界面粘结力,增强钢纤维混凝土的压拉性能。
汪浩然马芹永
关键词:磁化水钢纤维混凝土界面粘结
新型喷射混凝土速凝剂的研究进展被引量:11
2016年
主要概述了喷射混凝土速凝剂的发展现状和典型的作用机理,同时,介绍了低减和无碱速凝剂、液体速凝剂、有机高分子复合速凝剂和矿物基速凝剂等新型喷射混凝土速凝剂的化学组成、性能特点和研究进展,并对新型喷射混凝土速凝剂的研究和发展趋势进行了展望。
李伏虎刘辉马芹永
关键词:喷射混凝土速凝剂初凝时间
冲击荷载对透水沥青混凝土劈裂强度的影响被引量:4
2015年
为了提高透水沥青路面的强度,首次对透水沥青混凝土进行了SHPB冲击劈裂试验,分析了透水沥青混凝土劈裂强度的变化规律,并与静态劈裂试验进行了对比。研究结果表明:透水沥青混凝土的冲击劈裂强度随着冲击气压的增大而提高,并且试件出现了裂缝、块裂、碎裂三种破坏形态;冲击气压越大,冲击劈裂韧性指标越大,透水沥青混凝土抵抗冲击破坏的能力越强;劈裂强度动态增长因子越大,冲击劈裂强度相对于静态劈裂强度提高的幅度就越大;冲击劈裂强度约是静态劈裂强度的37.5~47.5倍。
吴金荣马芹永
关键词:冲击荷载劈裂强度
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