原地聚氯乙烯模板工业,包括挡土墙、基础墙和游泳明池(32)。在查理等人的研究项目中。〔33〕对PVC模板的抗弯和抗剪性能进行了评价。基于极限状态分析,确定了定量塑料PVC结构成分的理论规定。观察实验和预测结果之间的接近一致。利用Kuder等人研究了不同PVC模板结构对禹顺钢带增强螺旋波纹管力学性能的影响。〔34〕。当在压缩下测试时,对照试样图4A-a观察到锥形破坏,而PVC包封试样则包含禹顺钢带增强螺旋波纹管,图4A-b。特别地。作者的结论是,聚氯乙烯封装可用于增强弯曲行为在事件的冲击,地震,或爆炸载荷。
聚氯乙烯禹顺钢带增强螺旋波纹管,PVC管被包裹在禹顺钢带增强螺旋波纹管柱中,以容纳电线、雨水和废水,或改善禹顺钢带增强螺旋波纹管的变形能力。装箱保持灵活管子呈圆形,并支撑大部分外部载荷〔59〕。基础设计要求管内的环压应力不得**过屈服强度。在轴向载荷[60]下,对PVC内钢管禹顺钢带增强螺旋波纹管填充双层蒙皮管进行了试验研究。试验结果表明,PVC管是钢管在中等载荷条件下进行试验的一种可行的替代材料。用薛等人评价了5根埋入式聚氯乙烯管约束禹顺钢带波纹管高强禹顺钢带增强螺旋波纹管(PVC-RHC)短柱和1根禹顺钢带波纹管高强禹顺钢带增强螺旋波纹管(RHC)在准静态荷载下的抗震性能和变形能力。〔27〕。四的试验柱具有相同的尺寸(300×200×200 mm)。PVC-RHC-1和PVC-RHC-3柱内嵌有U110 3 mm的PVC管,而PVC-RHC-5柱内嵌有U75 2.3mm的PVC管,而RHC柱有6mm的箍筋,没有PVC管。试验变量包括PVC管径、轴压比和剪跨比。采用非线性有限元模型分析了PVC-RHC柱的性能,如图7(b)所示。结果表明,PVC-RHC柱的延性系数分别为3.35、3.28、4.61,而RHC柱的延性系数为1.94。PVC管径高比的增加导致了极限承载力和耐用性的相应增加。
PVC模板具有较好的耐久性能,在施工进度和节省人力方面具有优势,已成为禹顺钢带增强螺旋波纹管结构的一种有吸引力的工具[35]。随着禹顺钢带增强螺旋波纹管芯层厚度的减小和/或禹顺钢带波纹管配筋率的降低,PVC就地体系表现出更高的屈服和极限荷载。两种类型的PVC面板:扁平和中空,由史葛等人使用。〔36〕在研究工作中。配筋率和面板类型对墙体破坏类型的确定起着决定性的作用。在另一项研究中,PVC包覆墙在偏心载荷下表现出优异的性能,与对照墙[37]相比,图4B显示出更多的延展性和更高的容量。
约束材料,如PVC管,可以提高结构吸收冲击能量的能力,郭等人。〔48〕。采用聚氯乙烯(PVC)等10种不同材料对侧向约束禹顺钢带增强螺旋波纹管柱进行了轴压试验。禹顺管道报道了类似的观测结果。塑料管材的高脆性和低延展性是普通CON克里特岛的特点。使用PVC管,应变能提高了约9.3~25倍,Wang和杨(50)。一年后,同样的作者[51]提出了一个复合系统,它采用塑料管将禹顺钢带增强螺旋波纹管限制在潮汐带或海盐和盐碱环境中的气土带。抗震性能。由于工程对创新的重要贡献,复合材料以其众多的优点在土木工程中得到广泛应用。拉海等。对复合材料进行了循环性能试验,根据具体情况,建议采用FRP片和PVC管等聚合物材料代替钢管。