钢筋腐蚀对混凝土桥梁柱抗震性能的影响巨大,使柱发生脆性破坏,显著减低抗震能力。因此,选取高性能FRP对腐蚀受损桥梁柱进行抗震加固具有重要的工程意义和理论价值。课题围绕FRP加固腐蚀钢筋混凝土柱抗震性能,研究FRP加固腐蚀柱在地震荷载下的强度、刚度、变形、滞回耗能和腐蚀钢筋与混凝土动粘结特性的发展规律,揭示FRP加固腐蚀柱在地震荷载下的失效机制;研究腐蚀率、轴压比、配箍率、纤维布用量和动粘结性能等因素对柱抗震特性的影响规律;提出FRP约束混凝土应力-应变模型和动粘结-滑移模型;建立FRP加固腐蚀钢筋混凝土柱的恢复力模型和抗震加固设计方法,为FRP加固腐蚀桥梁等结构的抗震设计提供依据。研究已腐蚀柱用FRP加固维护后在腐蚀环境中继续服役时钢筋的抗腐蚀耐久性,比较FRP加固体系与传统加固维护材料在防腐阻锈方面的区别,评估FRP加固柱在腐蚀环境中继续服役时的适用性和耐久性。
Corrosion;strengthened;seismic behavior;columns;
按照原计划全面完成研究计划,增加了混杂纤维增强FRP性能的研究和加固技术研究。课题围绕FRP加固腐蚀钢筋混凝土柱抗震性能,研究了FRP加固腐蚀柱在地震荷载下的强度、刚度、变形、滞回耗能和腐蚀钢筋与混凝土动粘结特性的发展规律,揭示了FRP加固腐蚀柱在地震荷载下的失效机制;系统分析了腐蚀率、轴压比、配箍率、纤维布用量和动粘结性能等因素对柱抗震特性的影响规律;提出了FRP约束混凝土应力-应变模型和动粘结-滑移模型;建立了FRP加固腐蚀钢筋混凝土柱的恢复力模型和抗震加固设计方法,为FRP加固腐蚀桥梁等结构的抗震设计提供依据。研究了已腐蚀柱用FRP加固维护后在腐蚀环境中继续服役时钢筋的抗腐蚀耐久性,比较了FRP加固体系与传统加固维护材料在防腐阻锈方面的区别,用于评估FRP加固柱在腐蚀环境中继续服役时的适用性和耐久性。