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公开(公告)号:CN109487699B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201811496215.1
申请日:2018-12-07
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开一种钢板托‑斜钉组合式界面连接钢‑UHPC薄板组合结构体系,采用超高性能混凝土(UHPC)制成超薄的桥面板,能够降低结构自重,增强结构跨越能力;同时在界面处采用含板托的附有斜钉的组合式连接件进行界面连接时,可以发挥钢板作为刚性连接件和栓钉作为柔性连接件的综合优势,使其在正常使用阶段利用钢板板托的刚性连接,减小界面滑移量,在极限状态时,采用栓钉柔性连接件特点,弥补钢板托作为刚性连接件延性不足的缺陷。在UHPC板中,短斜钉的交错布置可以形成UHPC板的加劲桁架腹杆,提高UHPC板的刚度,从而增强组合截面的整体刚度。
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公开(公告)号:CN109487698B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201811494892.X
申请日:2018-12-07
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种钢板托‑斜钉组合式快速连接钢‑UHPC组合结构体系,包括钢梁、UHPC薄板、钢板托、短钉,所述钢板托为等腰梯形结构,钢板托通过高强螺栓与钢梁连接,短钉垂直设置在钢板托两侧的斜面上,所述UHPC薄板浇筑在钢梁上方,钢板托与短钉的组合体均匀分布在UHPC薄板内部,本发明采用UHPC作为桥面板材料,能够降低结构自重,增强结构跨越能力;同时在界面处采用含钢板托的附有斜钉的组合式连接件进行界面连接时,可以发挥钢板作为刚性连接和栓钉作为柔性连接的综合优势,使其在正常使用阶段利用钢板板托的刚性连接,减小界面滑移量,在UHPC板中,短斜钉的交错布置可以作为UHPC板的加劲桁架,提高UHPC板的刚度,从而增强组合截面的整体刚度。
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公开(公告)号:CN109736198A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201811494891.5
申请日:2018-12-07
Applicant: 东南大学
IPC: E01D19/12 , E01D101/26 , E01D101/30 , E01D101/40
Abstract: 本发明公开一种复合式界面预紧连接高性能钢-UHPC薄板组合结构体系,主要采用超高性能混凝土(UHPC)制成超薄的桥面板,与高强钢匹配使用,形成组合结构体系,充分发挥钢与UHPC的高效材料性能,钢-UHPC界面处通过大直径栓钉和高强摩擦型螺栓混合连接形成新型可替换复合式高效组合结构体系。所述的混合型连接件中大直径短钉直接焊接在钢梁上翼缘,而高强螺栓则通过在钢梁上的预留孔中预埋的PVC管,与UHPC薄板采用无粘结技术连接形成整体。本发明采用UHPC作为桥面板材料时,能够降低结构自重,增强结构跨越能力。同时在界面采用大直径短钉和高强螺栓混合连接作为剪力件时,可以发挥栓钉和螺栓连接的协同优势。
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公开(公告)号:CN109736197A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201811494884.5
申请日:2018-12-07
Applicant: 东南大学
IPC: E01D19/12 , E01D101/26 , E01D101/30
Abstract: 本发明公开一种钢板托-斜钉集簇式界面连接钢-UHPC薄板组合结构体系,主要采用超高性能混凝土(UHPC)制成超薄的桥面板,与钢梁在界面处通过一种含钢板板托的集簇式斜钉进行连接形成新型高效组合结构体系。本发明采用UHPC作为桥面板材料,能够降低结构自重,增强结构跨越能力。采用该种连接件,可以发挥钢板托刚性连接和栓钉柔性连接的综合优势。在正常使用阶段利用钢板板托的刚性连接减小界面滑移量,在极限状态时,采用栓钉柔性连接件特点,弥补钢板托作为刚性连接件延性不足的缺陷。而且侧向布置的栓钉可以增强钢-UHPC界面的抗剪性能。同时在UHPC板中,短斜钉的交错布置可以作为UHPC板的加劲桁架,提高UHPC板的刚度,从而增强组合截面的整体刚度。
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公开(公告)号:CN115369744A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211039780.1
申请日:2022-08-29
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种四主梁UHPC预制盖梁及其拓扑优化方法,所述预制盖梁采用拓扑优化方法设计,配置有异形钢筋,采用超高性能混凝土进行浇筑,基于给定的负载情况、约束条件和性能指标,在给定的优化区域内对材料分布进行拓扑优化设计,且利用超高性能混凝土(UHPC)超高抗压强度和超强韧性与延性特点,实现预制盖梁轻量化与高性能,满足预制装配式领域中的一个重要需求。
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公开(公告)号:CN114897794A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210424484.7
申请日:2022-04-21
Applicant: 东南大学
Abstract: 本申请实施例提供了一种基于数字图像处理的水泥基材料细密裂纹评估方法,其技术要点是,对高韧性水泥基复合材料ECC的目标试件进行拉伸,通过相机每间隔固定时间采集一次裂缝图像,将所述裂缝图像通过信号平均化转换、中值滤波器过滤等操作得到背景修正的裂缝图像;通过边缘识别算法或双阈值算法依次获取准确包含细裂纹和宽裂纹信息的合格二值图像;按照拍摄的时间顺序轴,逆向顺次向前对各张所述合格二值图像进行去噪处理和增强处理,通过各张所述降噪图像获取每个裂缝区域的像素面积和边界坐标,裂缝宽度识别为裂缝在加载方向的投影长度,裂缝的平均宽度通过开裂区域像素面积除以裂缝长度获得,累计裂缝长度并除以试件整个宽度,获得裂缝数量。
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公开(公告)号:CN109736198B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201811494891.5
申请日:2018-12-07
Applicant: 东南大学
IPC: E01D19/12 , E01D101/26 , E01D101/30 , E01D101/40
Abstract: 本发明公开一种复合式界面预紧连接高性能钢‑UHPC薄板组合结构体系,主要采用超高性能混凝土(UHPC)制成超薄的桥面板,与高强钢匹配使用,形成组合结构体系,充分发挥钢与UHPC的高效材料性能,钢‑UHPC界面处通过大直径栓钉和高强摩擦型螺栓混合连接形成新型可替换复合式高效组合结构体系。所述的混合型连接件中大直径短钉直接焊接在钢梁上翼缘,而高强螺栓则通过在钢梁上的预留孔中预埋的PVC管,与UHPC薄板采用无粘结技术连接形成整体。本发明采用UHPC作为桥面板材料时,能够降低结构自重,增强结构跨越能力。同时在界面采用大直径短钉和高强螺栓混合连接作为剪力件时,可以发挥栓钉和螺栓连接的协同优势。
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公开(公告)号:CN110409283B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201910659811.5
申请日:2019-07-22
Applicant: 东南大学
IPC: E01D2/00 , E01D21/00 , E01D101/28
Abstract: 本发明公开了一种基于缓粘结预应力UHPC永久模板的无腹筋预应力自养护组合梁及施工方法,其组合梁包括顶板、套装模板和自养护混凝土,套装模板包括底座板、腹模板和端头插板,底座板、腹模板和端头插板均由超高性能混凝土预制形成,底座板的上表面预制有回形插槽。本发明的组合梁以UHPC作为永久模板材料,自养护混凝土填充梁腹板体的内腔,去掉传统的箍筋,充分发挥UHPC和混凝土的材料特性,优化梁结构形式,省去混凝土人工养护环节,同时解决了纯预应力UHPC梁造价高的问题。本发明适用于装配式施工,可以适用于I型梁,箱梁等结构,采用本发明中的施工方法,施工工艺简单,施工效率高、可以解决传统预应力混凝土梁施工周期长的问题。
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公开(公告)号:CN111975926A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010832144.9
申请日:2020-08-18
Applicant: 东南大学
IPC: B28B1/00 , B28B23/04 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y80/00 , E04B1/00 , B32B13/02 , B32B13/04 , B32B3/08 , B32B7/12 , B32B37/15 , B32B37/12 , C04B28/04
Abstract: 本发明公开了一种3D打印混凝土缓粘结预应力增强构件及制备方法,该构件包括,3D打印混凝土层、粘性砂浆层、层间强化钢丝网和缓凝结预应力筋,3D打印混凝土层由并列的混凝土条构成,混凝土条内部纵向方向上设有缓凝结预应力筋;所述混凝土条由3D打印用超高性能混凝土砂浆进行3D打印制成,其组分包括:细砂、标号P·II52.5或以上的硅酸盐水泥、矿渣粉、硅灰、钢纤维、葡萄糖酸钠缓凝剂、淀粉醚、纤维素醚、触变润滑剂、聚羧酸系减水剂与水;本发明采用缓凝结预应力筋与3D打印混凝土结合,运用缓凝结预应力筋,在较少增加重量和厚度的前提下提高了3D打印混凝土抗裂性能和层间强度,提高了3D打印混凝土建筑承载力。
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公开(公告)号:CN111620621A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010401271.3
申请日:2020-05-13
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种3D打印混凝土纤维材料织网增强构件及其制备方法,可以改善3D打印混凝土构件整体性,并提高荷载作用下的力学性能。所述混凝土构件采用固定配比的砂浆,所述纤维材料织网采用高强度玄武岩纤维网。通过3D打印喷头挤出混凝土,与纤维材料织网结合。实现纤维材料织网对3D打印混凝土的增强效果。本发明的混凝土构件在基本不增加重量和厚度的前提下提高了整体性,有利于提高3D打印混凝土建筑的力学性能和耐久性,促进3D打印混凝土在实际工程中的广泛运用。
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