[1] 郭瑞, 任宇, 顾天宇. 纤维增强复材网格-工程水泥基复合材料加固钢筋混凝土梁的抗剪性能试验研究[J]. 工业建筑, 2019, 49(9): 145-151, 17. [2] 王希俊, 韩振华, 尹婷婷. 玄武岩纤维增强复合材料及其界面研究进展[J]. 建筑施工, 2015, 37(5): 592-593, 640. [3] 杨勇新, 杨萌, 赵颜, 等. 玄武岩纤维布的耐久性试验研究[J]. 工业建筑, 2007(6): 11-13, 7. [4] GARMENDIA L, SAN-JOSE J T, GARCIA D, et al. Rehabilitation of masonry arches with compatible advanced composite material[J]. Constr. Build. Mater., 2011, 25(12): 4374-4385. [5] ORLOWSKY J, RAUPACH M. Durability model for AR-glass fibers in textile reinforced concrete[J]. Mater. Struct., 2008, 41: 1225-1233. [6] BUTLER M, MECHTECHERINE V, HEMPLEL S. Durability of textile reinforced concrete made with AR glass fibre: Effect of matrix composition[J]. Mater. Struct., 2010, 43: 1351-1368. [7] 高可为, 陈小兵, 丁一, 等. 纤维增强复合材料在新建结构中的发展及应用[J]. 工业建筑, 2016, 46(4): 98-103, 113. [8] 吴智深. 玄武岩纤维及其复合材料作为建材的创新应用[J]. 江苏建材, 2018(4): 15-22. [9] 王继兵, 刘洁. 玄武岩纤维加固砌体墙抗震性能试验研究[J]. 建筑结构, 2014, 44(11): 52-55. [10] JASON D, SARA K, ENG P, et al. Flexural rehabilitation and strengthening of concrete beams with BFRP composite[J]. Compos. Constr., 2018, 22(4): 04018016. [11] FARID A, ABDUL R A. Effect of basalt fibers on the flexural behavior of concrete beams reinforced with BFRP bars[J]. Composite Structures, 2019(215): 23-34. [12] ZHOU D Y, ZHOU S Y, ZHEN L. In-plane shear behaviors of constrained masonry walls externally retrofitted with BFRP[J]. American Society of Civil Engineers, 2015, 04015059. [13] 张斯, 徐礼华, 胡晓斌. 玄武岩纤维布加固砌体墙抗震性能试验[J]. 武汉大学学报(工学版), 2015, 48(3): 294-299, 312. [14] 黄镜渟, 周安, 詹炳根, 等. 玄武岩纤维布的力学性能和强度利用率研究[J]. 工业建筑, 2019, 49(3): 1-5. [15] 艾珊霞, 尹世平, 徐世烺. 纤维编织网增强混凝土的研究进展及应用[J]. 土木工程学报, 2015, 48(1): 27-40. [16] 王珂, 李荣, 李庆伟. 复合材料网格加固砌体墙抗剪试验研究与分析[J]. 工业建筑, 2019, 49(6): 26-31. [17] 王珂, 李荣, 李庆伟. 复材网格加固砌体墙抗震性能分析[J]. 工业建筑, 2019, 49(7): 56-63, 15. [18] 结构工程用纤维增强复合材料网格: GB/T 36262—2018[S]. [19] 纤维增强复合材料格栅: JG/T 364—2012[S]. [20] 混凝土加筋用纤维增强聚酯(FRP)棒材和栅网的拉伸特性的试验方法: JIS A1192—2005[S]. [21] 混凝土的纤维增强聚合物(FRP)加固. 试验方法. 第1部分: FRP棒材和格栅: ISO 10406-1—2008[S]. [22] 丁一宁, 丁宁, 李冬. 玄武岩纤维和玻璃纤维的耐碱性及其网格布对混凝土双向板弯曲性能的影响[J]. 复合材料学报, 2020, 37(1): 214-222. [23] 王庆轩, 丁一宁. 玄武岩纤维耐碱性及其网格布对砼的增强效应[J/OL]. 建筑材料学报, 1-14[2020-09-29].http://kns.cnki.net/kcms/detail/31.1764.TU.20191207.1722.016.html. [24] HULIN T, LAURIDSEN D H, HODICKY K, et al. Influence of basalt FRP mesh reinforcement on high-performance concrete thin plates at high temperatures[J]. Journal of Composites for Construction, 2016, 20(1): 04015034(1-9). [25] 戴清如, 沈玲华, 徐世烺, 等. 纤维编织网增强混凝土基本力学性能试验研究[J]. 水利学报, 2012, 43(s1): 59-69. [26] 江佳斐, 豆香香, 隋凯. 玄武岩纤维网格拉伸性能试验研究[J]. 结构工程师, 2018, 34(1): 76-83. [27] 王庆轩, 丁一宁. 玄武岩纤维网格布增强混凝土板双向弯曲性能试验[J]. 复合材料学报, 2020, 37(5): 1200-1210. [28] ALI N M, WANG X, WU Z S, et al. Basalt fiber reinforced polymer grids as an external reinforcement for reinforced concrete structures[J]. Journal of Reinforced Plastics and Composites, 2015, 34(19). [29] 江佳斐, 隋凯. 纤维网格增强超高韧性水泥复合材料加固混凝土圆柱受压性能试验[J]. 复合材料学报, 2019, 36(8): 1957-1967. [30] SIM J, PARK C, MOON D Y. Characteristics of basalt fiber as a strengthening material for concrete structures[J]. Composites Part B, 2005, 36(6). [31] 顾水友, 刘静, 王升, 等. 预应力FRP网格加固混凝土空心板的张拉工法及其抗弯性能试验研究[J]. 建筑技术开发, 2018, 45(18): 86-87. [32] 陈功. 预应力BFRP网格加固钢筋混凝土桥面板基本性能研究[D]. 上海: 东南大学, 2017. [33] 廖维张, 张春磊, 贾天宇, 等. 预应力高强钢绞线网-聚合物砂浆加固剪力墙抗震性能试验研究[J]. 建筑结构学报, 2017, 38(6): 70-77. [34] 李威, 李秀地, 芦天翊, 等. 玄武岩纤维材料抗爆抗冲击性能研究进展[J]. 塑料工业, 2019, 47(10): 11-14, 64. [35] 李猛深, 蔡良才, 张志刚, 等. 玄武岩纤维布加固钢筋混凝土板的抗爆性能分析[J]. 解放军理工大学学报(自然科学版), 2011, 12(5): 486-490. [36] OU Y F, ZHU D J, LI H. Strain rate and temperature effects on the dynamic tensile behaviors of basalt fiber bundles and reinforced polymer composite[J]. Journal of Materials in Civil Engineering, 2016. [37] 江佳斐, 隋凯. 纤维网格增强超高韧性水泥复合材料加固混凝土圆柱受压性能试验[J]. 复合材料学报, 2019, 36(8): 1957-1967. [38] 李庆华, 徐世烺, 李赫. 提高纤维编织网与砂浆粘结性能的实用方法[J]. 大连理工大学学报, 2008(5): 685-690. [39] Bellini A, BOVO M, MAZZOTTI C. Experimental and numerical evaluation of fiber-matrix interface behaviour of different FRCM systems[J]. Composites Part B, 2019, 161. [40] GIAN P L, CARMELO C, FRANCESCA C, et al. Performance assessment of basalt FRCM for retrofit applications on masonry[J]. Composites Part B, 2017, 128. [41] 郑宇宙, 王文炜, 李剑锋, 等. 复材格栅-高延性纤维水泥基受拉本构关系模型[J]. 工业建筑, 2016, 46(5): 12-17. [42] 朱德举, 高炎鑫, 李高升, 等. 玄武岩织物增强水泥基复合材料拉伸力学性能[J]. 湖南大学学报(自然科学版), 2018, 45(9): 38-46. [43] CAGGEGI C, LANOYE E, DJAMA K, et al. Tensile behaviour of a basalt TRM strengthening system: Influence of mortar and reinforcing textile ratios[J]. Composites Part B, 2017, 130. [44] 杜运兴, 张蒙蒙, 周芬. 玄武岩纤维TRC板拉伸性能试验研究[J]. 湖南大学学报(自然科学版), 2018, 45(1): 61-67. [45] 徐世烺, 尹世平, 蔡新华. 纤维编织网增强混凝土加固钢筋混凝土梁受弯性能研究[J]. 土木工程学报, 2011, 44(4): 23-34. [46] CAGGEGI C, FERRARA G, LANOYE E, et al. Experimental study on the effectiveness of masonry-basalt TRM reinforced systems characterized by different fiber grid densities[J]. Key Engineering Materials, 2017, 747: 266-273. [47] 朱忠锋, 王文炜. 玄武岩格栅增强ECC复合材料反复荷载作用下本构关系模型[J]. 南京工业大学学报(自然科学版), 2017, 39(5): 44-50, 62. [48] 朱忠锋, 王文炜. 玄武岩格栅增强水泥基复合材料单轴拉伸力学性能试验及本构关系模型[J]. 复合材料学报, 2017, 34(10): 2367-2374. [49] LEONIDAS A S K, THANASIS C T. Design methods for strengthening masonry buildings using textile-reinforced mortar[J]. Journal of Composites for Construction, 2019, 23(1). [50] BERNAT-MASO E, GIL L, MERCEDES L, et al. Mechanical properties of pre-stressed fabric-reinforced cementitious matrix composite (PFRCM)[J]. Construction and Building Materials, 2018, 191: 228-241. [51] 杨惠贤, 黄炎生, 李静. 纤维增强水泥基复合材料的动力拉伸性能研究[J]. 工程力学, 2016, 33(7): 144-150. [52] MA Q Y, GAO C H. Effect of basalt fiber on the dynamic mechanical properties of cement-soil in SHPB test[J]. Journal of Materials in Civil Engineering, 2018, 30(8). [53] PELLO L, CARLOS C, JOSÉ T S, et al. Non-linear analytical model of composites based on basalt textile reinforced mortar under uniaxial tension[J]. Composites Part B, 2013, 55. [54] ZHU D J, ALVA P, BARZIN M. Dynamic tensile testing of fabric-cement composites[J]. Construction and Building Materials, 2010, 25(1). |