复合材料科学与工程 ›› 2019, Vol. 0 ›› Issue (11): 45-49.
宗莉娜1, 方海2, 周辉2
收稿日期:
2019-01-14
出版日期:
2019-11-28
发布日期:
2019-11-28
作者简介:
宗莉娜(1989-)女,硕士,助教,主要从事复合材料、工程抗震与减震方面的研究,zong890606@126.com。
基金资助:
ZONG Li-na1, FANG Hai2, ZHOU Hui2
Received:
2019-01-14
Online:
2019-11-28
Published:
2019-11-28
摘要: 本文采用试验的方法对格构增强复合材料桥梁防撞装置的侧向抗冲击性能进行研究。研究横向格构间距对复合材料圆筒体冲击极限荷载、冲击最大位移、耗能性能的影响,并根据试验数据进行数值拟合,得出格构间距对极限荷载的拟合曲线。试验中横向格构越密,极限压缩荷载或极限冲击荷载越大。
中图分类号:
宗莉娜, 方海, 周辉. 格构增强复合材料圆筒的侧向抗冲击性能研究[J]. 复合材料科学与工程, 2019, 0(11): 45-49.
ZONG Li-na, FANG Hai, ZHOU Hui. COMPOSITE CYLINDER STRENGTHENED WITH GFRP LATTICES UNDER LATERAL IMPACT LOAD[J]. Composites Science and Engineering, 2019, 0(11): 45-49.
[1] 唐长刚, 王敏, 杨黎明. 船撞桥墩模型实验及分析[J]. 力学季刊, 2010(4): 478-484. [2] 姜河蓉. 船和桥墩防撞装置仿真模拟研究 [D]. 武汉: 武汉理工大学, 2004. [3] 曾克俭. 桥墩防撞设施研究及其应用综述[J]. 中国公路工程, 1996, 21(4): 40-44. [4] 陈国虞. 防御船撞桥的新装置及机理研究 [J]. 船舶工程, 2007, 29(4): 40-43. [5] 陈国虞. 桥墩柔性防撞问题研究的进展[C]//第十七届全国桥梁学术会议论文集. 2006. [6] 孙文兵, 毛海涛. 防撞系统在桥梁工程中的应用[J]. 国外建材科技, 2007, 28(6): 96-98. [7] 罗荣. 船桥碰撞机理及桥墩防护装置研究[D]. 武汉: 武汉理工大学, 2006. [8] 张海, 殷华涛, 方帅, 等. 基于非线性有限元的桥墩防撞装置性能分析[J]. 沈阳建筑大学学报 (自然科学版), 2011(6): 17. [9] 李浩. 榕江特大桥主墩防撞设施船撞有限元仿真分析与计算[J]. 中国水运(下半月), 2012(8): 45-46, 49. [10] 丁德伟. 重庆嘉陵江黄花园大桥FRP防撞浮箱设计及仿真分析[D]. 重庆: 重庆交通大学, 2012. [11] 王朝军, 陈传尧, 章建军, 等. 桥墩防护装置数值模拟分析[J]. 国外桥梁, 2001(4): 72-75. [12] 方海, 邓向阳, 邓成刚, 等. 桥墩采用新型复合材料防撞设施技术研究[J]. 中外公路, 2014(4): 148-153. [13] Davis G J, Zhen S. Review metallic foams:their production, properties and applications[J]. J Met Sci, 1983, 18: 1899-1911. [14] Fan W, Yuan W C. Shock spectrum analysis method for dynamic demand of bridge structures subjected to barge collisions[J]. Computers & Structures, 2012, 90: 1-12. [15] Sha Y, Hao H. Laboratory tests and numerical simulations of barge impact on circular reinforced concrete piers[J]. Engineering structures, 2013, 46: 593-605. [16] Yan L, Chouw N, Jayaraman K. Lateral crushing of empty and polyurethane-foam filled natural flax fabric reinforced epoxy composite tubes[J]. Composites Part B: Engineering, 2014, 63: 15-26. |
[1] | 宫唯康, 刘晓阳, 荆玉才, 项俊宁, 李相国, 杨国涛. 预应力CFRP板加固钢-混凝土组合梁受弯性能的有限元分析[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(7): 11-19. |
[2] | 赵雄翔, 孙鹏文, 李建东. 基于应变能的风力机叶片铺层结构优化设计[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(7): 20-24. |
[3] | 常腾飞, 湛利华, 李树健, 潘阳. 不同成型方法的树脂基复合材料帽形结构共固化成型质量研究[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(7): 32-38. |
[4] | 王雅娜, 赵魏. 复合材料Ⅱ型分层ENF试验数据处理方法对比分析[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(7): 81-92. |
[5] | 何靓, 朱攀星, 俆小伟, 王金云. 复合材料残余应力与固化变形机理及控制研究进展[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(7): 121-128. |
[6] | 闫金顺, 孙鹏文, 马志坤, 赵雄翔, 董新洪. 幂函数过滤函数不同参数对层合板拓扑优化收敛率的影响[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 5-9. |
[7] | 吴毅彬, 许丽华, 金国芳, 欧永辉. 基于Weibull分布函数的FRP退化模型研究[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 10-16. |
[8] | 杨智勇, 刘清念, 孙建波, 解永杰, 左小彪, 张建宝. 铺层角度偏差对曲面复合材料层合板形面轮廓的影响分析[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 17-26. |
[9] | 黄东辉, 曾少华. 氨基化石墨烯-玻璃纤维增强环氧复合材料的界面黏合性研究[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 27-32. |
[10] | 唐永明, 郭晓云, 陈杰. 不同端部锚固FRP-砌体界面黏结性能试验研究[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 33-40. |
[11] | 门树林, 张健敏, 高志浩, 温荣严, 骆林, 崔笑晨. 碳纤维与聚酰胺自增强复合材料协同增强体系的制备及其性能研究[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 41-46. |
[12] | 肖鹏, 李秀琴, 冯霞, 张蓓蓓, 李博轩. BP-GO-AgNPs复合粉末添加量对BP-GO-AgNPs复合涂层抑菌性能的影响[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 47-52. |
[13] | 赵宝艳, 陈丽娜, 张利, 包锦标. 填料/基体三维氢键网络提升PHBV复合材料力学性能[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 53-58. |
[14] | 刘雅奇, 刘运浩, 李普旺, 王超, 宋书会, 杨子明. 菠萝叶纤维增强热塑性淀粉复合材料的性能研究[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 59-64. |
[15] | 史启通, 李冰, 冯聪, 明平文, 张存满. 基于显微CT技术的碳纸微观结构特征分析[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 65-69. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||