适应海洋环境的智能复材增强海砂珊瑚混凝土结构静动力学性能研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51878420
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0805.工程材料
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

The traditional construction materials are very limited in durability and short service life in the ocean environment, which seriously restrict the further development of the offshore structures. The project proposes the use of sea sand, coral aggregate and high performance of corrosion-resistance of FRP composite material, embedding FBG (fiber Bragg grating) into the FRP rebar, for real-time strain monitoring. To develop a new intelligent composite sea sand-coral concrete, develop an environment-friendly structure system which can be compliable to severe ocean environment. Through a series of experiments, to determine the coral sea sand concrete with different strength grade of material and the proper mixing ratio, to establish the constitutive relation model of FRP reinforced concrete considering the bond slip with coral and sand, to investigate the mechanical properties of sea sand-coral concrete components and mechanical properties evolution and degeneration law under long-term coupling effect caused by loading and severe ocean environment, to conduct the seismic performance tests of FRP reinforced Sea sand-coral concrete columns and joints, and to systematically study its seismic property mechanism..The project makes full use of existing marine resources, develop high-durable and ocean environment-friendly intelligent composite reinforced sea sand-coral concrete structure system, to improve constructing efficiency and sustainability, expend life time and improve durability of the structure, plus, increase its performance against cost, lay the important theoretical foundation for massive and sustainable construction of ocean engineering.
传统建筑材料在海洋环境下耐久性差、结构服役寿命短,严重制约了涉海工程的建设和管养维护。本项目提出将耐腐蚀性能优良的复合材料(FRP)与海砂、珊瑚骨料相结合,并在FRP筋中植入光纤光栅(FBG)以进行应变实时监测,研究一种新的智能复材海砂珊瑚混凝土,形成与海洋环境融为一体的友好型结构体系。通过系列试验确定不同强度等级的海砂珊瑚混凝土材料的合理配合比,建立FRP筋海砂珊瑚混凝土粘结滑移本构关系模型,深入研究FRP筋增强海砂珊瑚混凝土构件的基本力学性能,及在荷载与环境长期耦合作用下的性能退化演化规律。开展FRP筋海砂珊瑚混凝土柱及其节点的抗震动力试验,系统研究其抗震性能机理。本项目通过就地取材、充分利用涉海资源,探索高耐久性的海洋环境友好型智能复材增强海砂珊瑚混凝土结构体系,以提高滨海与海岛工程等建造效率与性价比,延长结构使用寿命,为涉海工程的大规模、可持续建设奠定重要理论基础。

结项摘要

随着我国经济的发展,越来越多的海岸以及岛礁建筑物的修建,导致对砂石和淡水的需求量不断增大,然而海岸以及岛礁上缺乏拌制混凝土的砂石和淡水,使用大型船舶从内陆运输这些材料时,会大幅增加建设成本。本项目提出使用海砂和珊瑚作为骨料、海水作为拌合水并与耐腐蚀性能优良的复合材料(FRP)相结合,形成与海洋环境融为一体的友好型结构体系。通过系列试验确定不同强度等级的海砂珊瑚混凝土材料的合理配合比,建立FRP筋海砂珊瑚混凝土粘结滑移本构关系模型,深入研究FRP筋增强海砂珊瑚混凝土构件的基本力学性能和其抗裂性能的各项影响因素。开展FRP筋海砂珊瑚混凝土构件的抗震性能试验,研究其抗震性能机理。本项目就地取材,充分利用涉海资源,探索高耐久性的海洋环境友好型智能复材增强海砂珊瑚混凝土结构体系,以提高滨海与海岛工程等建造效率与性价比,延长结构使用寿命,为涉海工程的大规模、可持续建设奠定重要理论基础。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(4)
Experimental Investigation and Error Analysis of High Precision FBG Displacement Sensor for Structural Health Monitoring
用于结构健康监测的高精度光纤光栅位移传感器的实验研究和误差分析
  • DOI:
    10.1142/s0219455420400118
  • 发表时间:
    2020-06-01
  • 期刊:
    INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Li, Chuang;Sun, Li;Shi, Wenlong
  • 通讯作者:
    Shi, Wenlong
考虑FRP筋实际受力的粘结滑移试验方法研究
  • DOI:
    10.11717/j.issn:2095-1922.2022.01.02
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    沈阳建筑大学学报. 自然科学版
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙丽;王超;杨泽宇;张春巍;乔丕忠
  • 通讯作者:
    乔丕忠
Mix design optimization of seawater sea sand coral aggregate concrete
海水海砂珊瑚骨料混凝土配合比设计优化
  • DOI:
    10.1007/s11431-022-2242-3
  • 发表时间:
    2022-12
  • 期刊:
    SCIENCE CHINA
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    SUN Li;YANG ZeYu
  • 通讯作者:
    YANG ZeYu
Experimental and numerical investigation on the complex behaviour of the localised seismic response in a multi-storey plan-asymmetric structure
多层平面非对称结构局部地震响应复杂行为的实验和数值研究
  • DOI:
    10.1080/15732479.2020.1730914
  • 发表时间:
    2020-03-06
  • 期刊:
    STRUCTURE AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Alam, Zeshan;Sun, Li;Samali, Bijan
  • 通讯作者:
    Samali, Bijan
On the rheological properties of multi-walled carbon nano-polyvinylpyrrolidone/silicon-based shear thickening fluid
多壁碳纳米聚乙烯吡咯烷酮/硅基剪切增稠液的流变性能
  • DOI:
    10.1515/ntrev-2021-0087
  • 发表时间:
    2021-01
  • 期刊:
    NANOTECHNOLOGY REVIEWS
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Sun Li;Wang Geng;Zhang Chunwei;Jin Qiao;Song Yansheng
  • 通讯作者:
    Song Yansheng

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其他文献

GFRP筋混凝土短柱偏压性能试验研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 作者:
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纳米氧化锆和氧化硅混合体系剪切增稠液的流变性能
  • DOI:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    朱洁
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    Embryology Department, Weifang Med

其他文献

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孙丽的其他基金

装配式FRP-海洋混凝土结构多因素影响下性能增强增韧机理研究
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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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