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李海艳

作品数:18 被引量:107H指数:7
供职机构:石家庄铁道大学更多>>
发文基金:教育部长江学者奖励计划国家教育部博士点基金国家自然科学基金更多>>
相关领域:建筑科学文化科学更多>>

文献类型

  • 16篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 14篇建筑科学
  • 3篇文化科学

主题

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  • 9篇活性粉末混凝...
  • 9篇粉末混凝土
  • 7篇RPC
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  • 3篇力学性
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  • 2篇抗压
  • 2篇混凝土力学
  • 2篇混凝土力学性...
  • 2篇钢纤维

机构

  • 12篇石家庄铁道大...
  • 7篇哈尔滨工业大...
  • 2篇黑龙江八一农...
  • 1篇重庆大学
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作者

  • 17篇李海艳
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  • 4篇王英
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  • 2篇杨从娟
  • 2篇罗百福
  • 2篇解恒燕
  • 2篇刘刚
  • 1篇廖英英
  • 1篇刘金喜
  • 1篇杨圣飞
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传媒

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年份

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  • 1篇2017
  • 1篇2016
  • 2篇2015
  • 1篇2014
  • 2篇2013
  • 5篇2012
18 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
高温后活性粉末混凝土横向变形性能被引量:8
2013年
为获得高温后活性粉末混凝土(RPC)横向变形性能变化规律,对180个70.7 mm×70.7 mm×228 mm的RPC试件进行高温后单轴受压试验,实测了20~900℃后纤维种类和掺量不同的RPC横向变形系数随应力比的变化曲线,进而得到高温后RPC体积应变随温度的变化规律.研究表明:常温下RPC泊松比为0.201~0.212,相同温度作用后,泊松比随纤维掺量的增加相应减小;20~400℃,RPC泊松比随经历温度的升高逐渐降低,经历温度高于400℃时,泊松比有所回升.拟合给出了RPC泊松比随温度变化的计算公式,与试验结果吻合较好.
李海艳王英郑文忠
关键词:活性粉末混凝土高温体积应变泊松比
钢筋活性粉末混凝土简支梁受弯力学性能试验与计算被引量:6
2020年
活性粉末混凝土(RPC)与普通混凝土(OC)相比,具有超高的强度、高韧性和优异的耐久性,其构件承载力与刚度计算方法必然不同于普通混凝土构件。该文对4根钢筋活性粉末混凝土简支梁开展受弯性能足尺试验,获得了梁的开裂弯矩、极限弯矩及荷载-跨中位移曲线,揭示了RPC简支梁受弯变形特征与破坏模式,推导了钢筋RPC简支梁的开裂弯矩与正截面受弯承载力计算公式。结果表明:钢纤维RPC极限压应变为4394με~5200με,开裂应变为690με~820με,均远大于普通混凝土;由于添加了钢纤维,公式推导时必须考虑RPC拉区拉应力的影响,推导所得开裂弯矩、正截面受弯承载力及刚度公式计算值与试验值吻合较好,计算公式具有较高的精度,可用于钢筋RPC梁的设计计算。
李海艳张博扬李金书
关键词:力学性能刚度
高温下掺PPF的RPC立方体抗压性能被引量:5
2012年
为了改善高温下活性粉末混凝土(RPC)的爆裂和抗压性能,完成了108个70.7 mm×70.7 mm×70.7 mm掺聚丙烯纤维(PPF)的活性粉末混凝土立方体试块高温下抗压试验.考察了PPF掺量对RPC高温爆裂的抑制效果,研究了温度和PPF掺量对高温下RPC立方体抗压性能的影响.结果表明:体积掺量0.3%的PPF能有效防止RPC爆裂,高温下RPC立方体抗压强度也相对较高;100℃时RPC的立方体抗压强度比常温低,200~600℃时立方体抗压强度相比100℃有所升高,700~800℃时立方体抗压强度相对600℃降低;20~100℃时RPC立方体抗压强度随PPF掺量的增大而降低,200~800℃时RPC立方体抗压强度随PPF掺量的增大而提高;100~500℃时掺PPF的RPC的立方体相对抗压强度小于普通混凝土和高强混凝土,600~800℃时掺PPF的RPC的立方体相对抗压强度则较大.基于试验结果,拟合出了不同PPF掺量的RPC高温下立方体抗压强度随温度变化的计算公式.
罗百福郑文忠李海艳
关键词:活性粉末混凝土
高温后混杂纤维RPC单轴受压应力-应变关系被引量:11
2013年
对120个经20~900℃作用后、尺寸为70.7mm×70.7mm×228.0mm的混杂纤维活性粉末混凝土(RPC)试件进行了单轴受压试验,分析了纤维掺量和经历温度对混杂纤维RPC轴心抗压强度、弹性模量、峰值应变和受压应力一应变曲线的影响.结果表明:相同高温作用后,钢纤维掺量为1%(体积分数)的混杂纤维RPC抗压强度最低,而钢纤维掺量为2%,聚丙烯纤维掺量不同的混杂纤维RPC抗压强度差别不大;轴心抗压强度和弹性模量随经历温度的升高先增大后减小,且弹性模量下降速度比抗压强度快;经历温度为600℃时,峰值应变达到最大值,且峰值点前应变迅速增大,峰值点后呈线性减小.通过回归分析,建立了抗压强度、弹性模量和峰值应变随温度变化的计算公式,提出了用五次多项式和有理分式表达的混杂纤维RPC应力-应变曲线方程.与普通混凝土和高强混凝土相比,混杂纤维RPC具有更优越的抗高温性能.
郑文忠李海艳王英
关键词:应力-应变关系
玄武岩纤维活性粉末混凝土力学性能试验研究被引量:1
2021年
玄武岩纤维活性粉末混凝土(RPC)具有强度高、耐久性好、耐高温良等优点,适用于复杂条件下建筑结构用材料。为研究玄武岩纤维RPC的静态力学性能,试验配制了5种纤维体积掺量分别为0.1%、0.15%、0.20%、0.25%、0.30%和两种不同纤维长度(6 mm、12 mm)的玄武岩纤维活性粉末混凝土(BFRPC),研究了玄武岩纤维对RPC抗压强度和抗折强度的影响,并与其它玄武岩纤维混凝土的试验结果进行了对比分析。试验结果表明,玄武岩纤维对提高混凝土的抗压强度作用不大,甚至出现负增长现象,但对抗折强度的影响较为明显,随着玄武岩纤维掺量增加,抗折强度先增加后减小,当体积含量为0.15%~0.20%时效果最佳;长度为6 mm的纤维比12 mm的纤维对抗压强度和抗折强度提高效果好;对比分析发现玄武岩纤维对抗压强度的影响不明显,但对抗折强度的提高效果较好。本文的研究成果可为玄武岩纤维RPC的推广应用提供一定理论依据。
樊程坤黄庭耀张任李海艳
关键词:抗折强度破坏形态
高温后RPC立方体抗压强度退化规律研究被引量:20
2012年
为摸清活性粉末混凝土(RPC)的高温爆裂情况及高温后立方体抗压强度的退化规律,对300个70.7 mm×70.7 mm×70.7 mm的RPC立方体试件和120个40 mm×40 mm×160 mm的RPC棱柱体试件进行高温试验与高温后抗压试验,考察纤维种类、纤维掺量、温度、尺寸效应等因素对RPC立方体抗压强度及受压破坏特征的影响。结果表明:单掺钢纤维体积率为2%或单掺聚丙烯纤维体积率为0.3%时可以有效防止RPC发生爆裂;钢纤维可以有效提高RPC高温后立方体抗压强度并改善其受压破坏特征,聚丙烯纤维对抗压强度有不利影响.高温后RPC立方体抗压强度随经历温度的升高呈先增大后减小的变化规律,通过回归分析,建立了RPC立方体抗压强度随温度变化的计算公式.
李海艳郑文忠罗百福
关键词:立方体抗压强度尺寸效应破坏特征
本科毕业设计存在的问题及改进措施
2015年
毕业设计是大学教育的最后一个环节,是对各教学环节的一个综合检验。完成毕业设计是学生顺利完成学业的重要标志,只有完成了毕业设计才能拿到学位,其重要性显而易见。根据实际情况,介绍了现状,阐述了问题,并剖析了原因,最后结合自身经验提出了毕业设计的改进措施。
李海艳任剑莹廖英英
活性粉末混凝土(RPC)配制试验研究被引量:1
2014年
通过配制28组边长70.7 mm和8组边长100 mm的活性粉末混凝土(RPC)立方体试块,分析了水胶比、减水剂掺量、纤维种类与掺量以及尺寸效应对RPC强度和流动度的影响。试验结果表明:相对于聚丙烯纤维而言,加入钢纤维可以明显提高RPC的强度和韧性;RPC早期强度发展较快,后期强度增长空间较小,掺聚丙烯纤维的RPC后期强度有倒缩现象;掺钢纤维的RPC尺寸效应大于不掺纤维的素RPC。
郭敏李海艳刘刚李小兵
关键词:RPC流动度钢纤维聚丙烯纤维尺寸效应
受火后钢筋RPC简支梁受力性能试验研究
2021年
为了研究受火后活性粉末混凝土(RPC)构件的力学行为及其变形性能,完成5根受火后钢筋RPC简支梁受弯试验,获得了梁的正截面剩余承载力、荷载-跨中位移曲线及裂缝发展规律,考察了配筋率、荷载水平、受火时间等因素对受火后钢筋RPC简支梁受力性能的影响,并将试验结果与常温下受力性能进行对比分析。结果表明:配筋率为2.20%~5.13%、受火时间135 min时,受火后钢筋RPC简支梁均保持为适筋破坏,且配筋率越大,剩余承载力越高,荷载水平越高、受火时间越长,剩余承载力越低;通过简化计算模型得到受火后钢筋RPC简支梁正截面剩余承载力计算值,与试验值吻合较好;受火后配筋率不低于3.94%的各试验梁剩余承载力与常温下相比降低了10%左右,钢筋RPC简支梁受明火作用后的承载力损失较小。
李海艳李金书张博扬刘金喜
关键词:受弯试验破坏模式受力性能
高温后不同聚丙烯纤维掺量活性粉末混凝土力学性能试验研究被引量:29
2012年
完成了聚丙烯纤维(PPF)体积掺量分别为0、0.1%、0.2%和0.3%的活性粉末混凝土(RPC)经20~900℃后的力学性能试验,包括70.7 mm×70.7 mm×70.7 mm立方体受压试验、70.7 mm×70.7 mm×228.0 mm棱柱体受压试验、40 mm×40 mm×160 mm棱柱体受折试验和"8"字形试件轴心受拉试验。考察了PPF对RPC高温爆裂的抑制效果,分析了PPF掺量和经历温度对RPC高温后力学性能(残余立方体抗压强度、残余轴心抗压强度、残余抗折强度和残余轴心抗拉强度)的影响。结果表明:PPF体积掺量0.1%和0.2%时对RPC高温爆裂的抑制作用不明显,体积掺量0.3%时可以防止RPC发生爆裂;常温下PPF的掺入对RPC力学性能有不利影响,经历温度高于200℃时,随PPF掺量的增大高温后RPC力学性能相应提高;掺PPF的RPC高温后残余抗压强度、残余抗折强度和残余轴心抗拉强度均随经历温度的升高先增大后减小,3种强度的临界温度分别为300℃、300℃和120℃。根据试验统计数据建立了高温后PPF体积掺量不同的RPC残余抗压强度、残余抗折强度和残余轴心抗拉强度随温度变化的计算式。
郑文忠李海艳王英
关键词:活性粉末混凝土高温试验静力试验
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