,应用球形空腔膨胀理论,得到了靶体阻力计算模型。通过与实验对比,验证了靶体阻力模型的可靠性。应用AUTODYN-2D程序对不同药型罩锥角条件下的射流形成以及射流侵彻混凝土靶过程进行了数值模拟。通过与闪光X射线高速摄影测量结果的对比,验证了聚能射流形成数值仿真结果的可靠性。通过数值仿真得到射流速度分布,从而得到虚拟原点位置。将数值仿真得到的侵彻空腔孔型与理论分析结果进行对比,二者吻合得很好。结果表明,应用本文空腔膨胀模型计算混凝土靶体阻力是可行的、可靠的。

加固时柱从底层开始从下至上全高加固,主筋下部植入基础承台内,保证新增竖向结构承受的竖向荷载能够顺利传给基础,并保证刚度的连续性,柱子纵筋采用焊接。梁柱节点处,柱加固纵向钢筋应贯穿楼板不截断,如有梁阻隔时可从框架梁两侧绕过,然后采用一定的坡度收至设计位置,在框架梁上下各增加附加钢筋满足竖向钢筋间距要求;不被原柱阻碍的梁加固纵筋采用通长筋,清水混凝土保护涂料,有柱阻碍则采用植筋技术植入到原柱混凝土中。
增大截面法加固后结构新、旧两部分整体工作的关键,主要在于界面能否有效的传递和承担界面的应力(主要是剪力和拉力)。而界面粘结强度低、离散性大,界面所具有的粘结抗剪和抗拉力有时远不能满足受剪和受拉承载力的要求,因此需在梁柱表面设置一定数量的销钉,保证界面粘结效果。
3-3楼面板加固设计
通常需要改造加固的工程,预应力空心板的混凝土强度降低,预应力筋松弛,挠度变形较大。对于Ⅲ、Ⅳ级损伤的预应力空心板,不宜作加固后继续承载,故采用自密实混凝土楼板置换处理;对于Ⅱ级损伤空心板,主要考虑底部做叠合板处理和置换两种方案,由于底部叠合板的扎筋支模难度大,且浇注的时候需在空心板上钻浇筑孔,对原板造成二次损伤,加固质量也较难保证,因此决定也采用置换处理
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