[1] |
国家林业和草原局, 国家公园管理局. 中国竹:资源最丰富 产业最宏大[N/OL]. (2022-11-08)[2024-08-13]. https://www.forestry.gov.cn/main/586/20221108/0932198653 84334.html.
|
[2] |
赵仕兴, 周巧玲, 齐锦秋, 等. 重组竹结构的研究现状与工程应用[J]. 建筑结构, 2023, 53(7): 109-117.
|
[3] |
徐齐云, 谷晓雨, 王正, 等. 瞬态激励法动态测试重组竹弹性模量、剪切模量和泊松比[J]. 林业工程学报, 2023, 8(5): 70-78.
|
[4] |
吴文清, 宋晓东. 重组竹基本力学性能的试验分析与研究[J]. 武汉理工大学学报, 2017, 39(4): 46-51.
|
[5] |
李权, 杨明杰, 陈林碧, 等. 工艺参数对竹重组材性能的影响[J]. 福建林学院学报, 2011, 31(2): 189-192.
|
[6] |
左迎峰, 吴义强, 肖俊华, 等. 重组竹制备工艺对力学性能的影响[J]. 西南林业大学学报, 2016, 36(2): 132-136.
|
[7] |
李泽, 何文, 强瀚, 等. 定向重组竹纤维素纤维/酚醛树脂复合材料的制备及其性能[J]. 复合材料学报, 2021, 38(10): 3209-3217.
|
[8] |
张亚梅, 祝荣先, 余养伦, 等. 辊压树脂定向渗透工艺对竹束干燥及重组竹性能的影响[J]. 林业工程学报, 2022, 7(5): 44-49.
|
[9] |
田心池, 于文吉, 马红霞, 等. 重组竹制备过程中温度场变化规律与预测模型[J]. 林业工程学报, 2023, 8(1): 38-45.
|
[10] |
程亮, 王喜明, 余养伦. 浸胶工艺对绿竹重组竹材性能的影响[J]. 木材工业, 2009, 23(3): 16-19.
|
[11] |
孟凡丹, 余养伦, 祝荣先, 等. 浸胶量对纤维化竹单板层积材物理力学性能的影响[J]. 木材工业, 2011, 25(2): 1-3,7.
|
[12] |
刘颖, 李昀彦, 杨喜, 等. 糠醇树脂改性对重组竹性能的影响研究[J]. 中南林业科技大学学报, 2020, 40(10): 160-168.
|
[13] |
魏万姝, 覃道春. 不同竹龄慈竹重组材强度和天然耐久性比较[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2011, 35(6): 111-115.
|
[14] |
黄东升, 潘文平, 周爱萍, 等. 重组竹Ⅱ型断裂特性试验研究[J]. 东南大学学报(自然科学版), 2018, 48(6): 1076-1081.
|
[15] |
ZHANG M, HUANG Y, FAN H D, et al. A method to calculate the load-carrying capacity of bolted steel-bamboo scrimber-steel connections[J]. Journal of Building Engineering, 2023, 72, 106743.
|
[16] |
沈玉蓉, 卞玉玲, 周爱萍, 等. 重组竹压弯构件承载力非弹性分析方法[J]. 建筑结构学报, 2017, 38(8): 150-155.
|
[17] |
LI H, WEI Y, YAN L, et al. Characterization of local compressive behavior for bamboo scrimber loaded perpendicular to the grain[J]. Construction and Building Materials, 2023, 397, 132421.
|
[18] |
黄庚浪, 盛叶, 张峰, 等. 密度与含水率双因素作用下重组竹顺纹弹性模量的预测与分析[J]. 木材科学与技术, 2024, 38(2): 60-67.
|
[19] |
盛叶, 黄庚浪, 叶小凡, 等. 密度和含水率对重组竹顺纹抗拉强度的影响[J]. 林业科学, 2024, 60(10): 116-121.
|
[20] |
赵秀, 吕建雄, 江京辉. 落叶松规格材抗弯强度与抗拉强度的关系[J]. 木材工业, 2010, 24(4): 1-4.
|
[21] |
何子奇, 钟紫勤, 周绪红, 等. 毛竹材强度数据统计与回归分析模型[J]. 建筑结构学报, 2023, 44(10): 123-132.
|
[22] |
孙玲玲. 重组竹顺纹单轴应力-应变关系研究[D]. 南京: 南京林业大学, 2013.
|
[23] |
魏洋, 王晓伟, 李国芬. 配筋重组竹受弯试件力学性能试验[J]. 复合材料学报, 2014, 31(4): 1030-1036.
|
[24] |
周爱萍. 重组竹受弯构件试验研究与理论分析[D]. 南京: 南京林业大学, 2014.
|
[25] |
柯勇涛. 结构用重组竹框架结构柱试验研究与分析[D]. 南京: 南京林业大学, 2014.
|
[26] |
苏靖文, 吴繁, 李海涛, 等. 重组竹柱轴心受压试验研究[J]. 中国科技论文, 2015, 10(1): 39-41,50.
|
[27] |
张苏俊, 赵志高, 张文娟, 等. 重组竹柱轴心受压试验研究[J]. 施工技术, 2015, 44(24): 120-123.
|
[28] |
吴培增. 重组竹蠕变性能试验与分析[D]. 哈尔滨: 东北林业大学, 2015.
|
[29] |
包茜虹. 重组竹的应力-应变关系与强度准则[D]. 南京: 南京林业大学, 2015.
|
[30] |
周爱萍, 黄东升, 唐思远, 等. 重组竹-钢填板螺栓节点承载力试验研究[J]. 南京工业大学学报(自然科学版), 2016, 38(5): 34-39,67.
|
[31] |
张秀华, 鄂婧, 李玉顺, 等. 重组竹抗压和抗弯力学性能试验研究[J]. 工业建筑, 2016, 46(1): 7-12.
|
[32] |
KUMAR A, VLACH T, LAIBLOVA L, et al. Engineered bamboo scrimber: influence of density on the mechanical and water absorption properties[J]. Construction and Building Materials, 2016, 127: 815-827.
|
[33] |
WEI Y, JI X W, DUAN M J, et al. Flexural performance of bamboo scrimber beams strengthened with fiber-reinforced polymer[J]. Construction and Building Materials, 2017, 142: 66-82.
|
[34] |
ZHONG Y, WU G F, REN H Q, et al. Bending properties evaluation of newly designed reinforced bamboo scrimber composite beams[J]. Construction and Building Materials, 2017, 143: 61-70.
|
[35] |
XU M, CUI Z Y, CHEN Z F, et al. Experimental study on compressive and tensile properties of a bamboo scrimber at elevated temperatures[J]. Construction and Building Materials, 2017, 151: 732-741.
|
[36] |
宋晓东. 新型重组竹-混凝土组合桥面板力学性能研究[D]. 南京: 东南大学, 2017.
|
[37] |
孙达庆. 对角预应力拉索重组竹框架抗侧力性能研究[D]. 南京: 南京林业大学, 2017.
|
[38] |
苏相宇. 三种截面形式重组竹柱轴心受力性能试验研究[D]. 扬州: 扬州大学, 2017.
|
[39] |
肖忠平, 李晨, 苏相宇. 不同截面形式重组竹柱轴心受压试验研究[J]. 西北林学院学报, 2018, 33(5): 231-235.
|
[40] |
魏洋, 纪雪微, 端茂军, 等. 重组竹轴向应力-应变关系模型[J]. 复合材料学报, 2018, 35(3): 572-579.
|
[41] |
冷予冰, 陈溪, 许清风, 等. 重组竹和钢板加固胶合木梁柱节点抗侧性能研究[J]. 建筑结构, 2018, 48(10): 56-60,35.
|
[42] |
李频. 结构用重组竹受弯性能试验研究[D]. 长沙: 中南林业科技大学, 2018.
|
[43] |
钟永. 结构用重组竹及其复合梁的力学性能研究[D]. 北京: 中国林业科学研究院, 2018.
|
[44] |
李玉顺, 张秀华, 吴培增, 等. 重组竹在长期荷载作用下的蠕变行为[J]. 建筑材料学报, 2019, 22(1): 65-71.
|
[45] |
崔兆彦, 徐明, 陈忠范, 等. 重组竹钢夹板螺栓连接承载力试验研究[J]. 工程力学, 2019, 36(1): 96-103,118.
|
[46] |
魏洋, 严少聪, 陈思, 等. FRP增强重组竹梁受弯性能数值模拟[J]. 复合材料学报, 2019, 36(4): 1036-1044.
|
[47] |
盛叶, 孟成, 廖飞宇. 重组竹-铝板组合梁受弯性能试验研究[J]. 建筑结构学报, 2019, 40(增刊1): 308-315.
|
[48] |
严少聪. 配筋重组竹受弯性能研究[D]. 南京: 南京林业大学, 2019.
|
[49] |
孙丽惟, 卞玉玲, 周爱萍, 等. 重组竹短期蠕变性能研究[J]. 林业工程学报, 2020, 5(2): 69-75.
|
[50] |
李频, 陈伯望. 结构用重组竹抗弯性能试验研究[J]. 建筑结构, 2020, 50(2): 117-121,116.
|
[51] |
冷予冰, 许清风, 龙卫国. 外包钢板和内贴重组竹增强胶合木梁柱节点的试验研究[J]. 建筑结构, 2020, 50(5): 7-14.
|
[52] |
崔兆彦, 徐明, 陈忠范, 等. 重组竹材三面和四面受火炭化性能试验[J]. 哈尔滨工业大学学报, 2020, 52(2): 111-118.
|
[53] |
LI H T, ZHANG H Z, QIU Z Y, et al. Mechanical properties and stress strain relationship models for bamboo scrimber[J]. Journal of Renewable Materials, 2020, 8(1): 13-27.
|
[54] |
CHEN S, WEI Y, HU Y, et al. Behavior and strength of rectangular bamboo scrimber columns with shape and slenderness effects[J]. Materials Today Communications, 2020, 25, 101392.
|
[55] |
WEI Y, TANG S F, JI X W, et al. Stress-strain behavior and model of bamboo scrimber under cyclic axial compression[J]. Engineering Structures, 2020, 209, 110279.
|
[56] |
WEI Y, YAN S C, ZHAO K, et al. Experimental and theoretical investigation of steel-reinforced bamboo scrimber beams[J]. Engineering Structures, 2020, 223, 111179.
|
[57] |
刘洪瑶. 重组竹筋水泥砂浆加固砖柱轴心受压性能试验研究[D]. 长沙: 中南林业科技大学, 2020.
|
[58] |
杜瑞. 重组竹受压、受拉力学性能试验及其强度设计值可靠度研究[D]. 福州: 福建农林大学, 2020.
|
[59] |
张俊文. 基于材料蠕变影响的重组竹梁蠕变性能研究[D]. 南京: 东南大学, 2020.
|
[60] |
陈思, 魏洋, 赵鲲鹏, 等. 重组竹顺纹受压蠕变性能及预测模型[J]. 复合材料学报, 2021, 38(3): 944-952.
|
[61] |
WANG X, ZHONG Y, LUO X Y, et al. Compressive failure mechanism of structural bamboo scrimber[J]. Polymers, 2021, 13(23), 4223.
|
[62] |
CHEN S, WEI Y, PENG D L, et al. Experimental investigation of timber beams strengthened by bamboo scrimber with anchorage structure[J]. Structures, 2021, 33: 1-11.
|
[63] |
LIU W, LIU M X, HUANG J K, et al. Constitutive relation models of bamboo scrimber under uniaxial loading along the fire direction[J]. European Journal of Wood and Wood Products, 2021, 79: 811-820.
|
[64] |
LI H M, QIU H X, WANG Z Q, et al. Withdrawal resistance of the self-tapping screws in engineered bamboo scrimber[J]. Construction and Building Materials, 2021, 311, 125315.
|
[65] |
WU M T, MEI L D, GUO N, et al. Mechanical properties and failure mechanisms of engineering bamboo scrimber[J]. Construction and Building Materials, 2022, 344, 128082.
|
[66] |
任静. 内置钢筋增强重组竹梁受弯性能研究[D]. 哈尔滨: 东北林业大学, 2022.
|
[67] |
贾汪颖. 重组竹工字形梁受弯及受剪性能研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2022.
|
[68] |
熊俊. 重组竹螺栓连接梁柱节点性能研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2022.
|
[69] |
邬明桃. 内置钢筋增强重组竹柱轴心受压性能研究[D]. 哈尔滨: 东北林业大学, 2022.
|
[70] |
王明涛. 重组竹准静态和动态力学性能及破坏机理研究[D]. 太原: 中北大学, 2022.
|
[71] |
CAO Q, WEI Y, LIN Y, et al. Experimental investigations on the bearing properties of bamboo scrimber joints by a bolted bamboo-steel-bamboo connection[J]. Wood Material Science & Engineering, 2023, 18(5): 1790-1808.
|
[72] |
LIU H, WEI Y, HUANG L J, et al. Shear behaviour of I-shaped steel with bamboo scrimber composite beams[J]. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 2023, 24(1): 1-14.
|
[73] |
ZHOU S R, SHI L L, XIONG G, et al. Global buckling behaviour of bamboo scrimber box columns under axial compression: experimental tests and numerical modelling[J]. Journal of Building Engineering, 2023, 63, 105435.
|
[74] |
WU F Y, WEI Y, LIN Y, et al. Experimental study of bamboo scrimber-filled steel tube columns under axial compression[J]. Engineering Structures, 2023, 280, 115669.
|
[75] |
SHENG Y, TU D F, LIAO F Y, et al. Flexural behavior and design methodology for bamboo scrimber-aluminum plate composite beams[J]. Engineering Structures, 2023, 292, 116570.
|
[76] |
CHEN S, WEI Y, ZHU J, et al. Experimental investigation of the shear performance of bamboo scrimber beams reinforced with bamboo pins[J]. Construction and Building Materials, 2023, 365, 130044.
|
[77] |
刘曼. FRP-重组竹复合梁宏细观力学性能研究[D]. 长沙: 中南林业科技大学, 2023.
|
[78] |
邸静. 重组竹板增强轻型木结构剪力墙抗侧性能研究[D]. 哈尔滨: 东北林业大学, 2023.
|
[79] |
单奇峰, 童科挺, 丁静姝, 等. 张弦式钢-竹组合工字形梁的短期受弯性能[J]. 哈尔滨工业大学学报, 2024, 56(1): 93-102.
|
[80] |
WEI B X, WEI Y, LIN Y, et al. Compressive performance of bamboo scrimber and concrete-filled steel tube columns[J]. Engineering Structures, 2024, 300, 117192.
|
[81] |
LENG Y B, WANG M Q, XU Q F, et al. Experimental study on longitudinal embedding performance of bolted engineered bamboo connections[J]. Construction and Building Materials, 2024, 411, 134730.
|
[82] |
SHENG Y, HUANG G L, PENG J H, et al. Experimental study on the impact resistance of bamboo scrimber beams under impact loading[J]. Construction and Building Materials, 2024, 413, 134826.
|
[83] |
LIN Y Z, WANG C, SUN M, et al. Experimental evaluation and theoretical modeling of eco-friendly bamboo scrimber-UHPC members with enhanced shear connectors[J]. Journal of Cleaner Production, 2024, 450, 141920.
|
[84] |
张俊珍, 任海青, 钟永, 等. 重组竹抗压与抗拉力学性能的分析[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2012, 36(4): 107-111.
|
[85] |
盛宝璐, 周爱萍, 黄东升, 等. 重组竹的顺纹拉压强度与本构关系[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2015, 39(5): 123-128.
|
[86] |
李频. 重组竹的力学性能试验[J]. 湖南文理学院学报(自然科学版), 2018, 30(2): 53-57.
|
[87] |
任一萍, 刘红征, 郭文静, 等. 热处理温度对重组竹性能的影响[J]. 木材工业, 2018, 32(6): 1-4.
|
[88] |
王一博, 王骁睿, 周爱萍. 重组竹中长柱双向偏心受压性能试验研究[J]. 工业建筑, 2018, 48(7): 65-70.
|
[89] |
束必清, 张文娟, 陶玉鹏, 等. 重组竹力学性能及设计强度取值研究[J]. 西北林学院学报, 2022, 37(2): 216-222.
|
[90] |
刘明西, 刘承阳, 刘问, 等. 重组竹-混凝土界面粘结-滑移本构模型[J]. 复合材料学报, 2022, 39(5): 2299-2307.
|
[91] |
LIU C M, WU X Z, LIU X B, et al. Creep performance and life prediction of bamboo scrimber under long-term tension in parallel-to-grain[J]. Forests, 2023, 14(10), 1971.
|
[92] |
GUAN S Y, ZHAO J C, DAI L L, et al. Static and dynamic mechanical behaviors of bamboo scrimber under combined tension-bending[J]. Composites Science and Technology, 2023, 242, 110191.
|
[93] |
KANG S B, YU X F, XIONG J, et al. Cyclic behaviour of exterior bamboo scrimber beam-to-column connections[J]. Structures, 2024, 62, 106173.
|
[94] |
翟佳磊, 李玉顺, 张家亮, 等. 冷弯薄壁型钢-重组竹组合工字形梁受弯性能研究[J]. 工业建筑, 2016, 46(1): 20-24.
|
[95] |
周臻徽. 两种竹质工程材料的流变性能研究[D]. 长沙: 中南林业科技大学, 2017.
|
[96] |
陈思, 魏洋, 赵鲲鹏, 等.重组竹受弯短期蠕变性能试验[J]. 建筑科学与工程学报, 2021, 38(5): 91-98.
|
[97] |
XU J Y, ZHOU Z Z, ZHANG X C, et al. A simple and effective method to enhance the mechanical properties, dimensional stability, and mildew resistance of bamboo scrimber[J]. Polymers, 2023, 15(20), 4162.
|
[98] |
WANG X Y, LUO X Y, REN H Q, et al. Bending failure mechanism of bamboo scrimber[J]. Construction and Building Materials, 2022, 326, 126892.
|
[99] |
何乘根. 重组竹-铝板组合梁在弯、剪状态下的力学性能研究[D]. 福州: 福建农林大学, 2020.
|
[100] |
崔峰, 李宜霏, 贾冲, 等. 基于高斯混合模型的采煤工作面冲击危险性评价[J]. 煤田地质与勘探, 2024, 52(10): 85-96.
|
[101] |
中华人民共和国住房和城市建设部.建筑结构可靠性设计统一指标: GB 50068—2018[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2018.
|
[102] |
伍希志, 史金桥, 李贤军, 等. 碳纤维增强聚合物-重组竹复合材的弯曲力学性能[J]. 林业工程学报, 2020, 5(3): 41-47.
|
[103] |
WANG M, HARRIES K A, ZHAO Y X, et al. Variation of mechanical properties of P. edulis (Moso) bamboo with moisture content[J]. Construction and Building Materials, 2022, 324, 126629.
|
[104] |
何子奇, 钟紫勤, 周绪红, 等. 毛竹材强度数据统计与回归分析模型[J]. 建筑结构学报, 2023, 44(10): 123-132.
|
[105] |
盛叶, 何钰雯, 郭任坤, 等. 重组竹抗弯试验及特征值确定[J]. 林业科学, 2024, 60(7): 149-157.
|
[106] |
LI J N, YAN J, ZHOU Y Y, et al. Analyzing the effects of size and density on the ultimate compressive strength of structural laminated bamboo parallel to the grain[J]. Journal of Building Engineering, 2024, 90, 109481.
|
[107] |
XIAO Y, WU Y, LI J, et al. An experimental study on shear strength of glubam[J]. Construction and Building Materials, 2017, 150: 490-500.
|
[108] |
WU C, VAHEDI N, VASSILOPOULOS A P, et al. Mechanical properties of a balsa wood veneer structural sandwich core material[J]. Construction and Building Materials, 2020, 265, 120193.
|
[109] |
STEPASHKIN A A, NIKITIN N Y. Statistical analysis, regression, and neural network modeling of the tensile strength of thermoplastic unidirectional carbon fiber-polysulfone composites[J]. Carbon Trends, 2024, 15, 100368.
|
[110] |
CONOVER W J. Practical nonparametric statistics[M]. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1999: 428-435.
|
[111] |
赵秀, 关帅, 时兰翠. 多项式拟合落叶松规格材抗弯强度与抗拉强度之间的关系[J]. 林业机械与木工设备, 2013, 41(6): 30-32,35.
|
[112] |
何子奇, 钟紫勤, 周绪红, 等. 毛竹材强度数据统计与回归分析模型[J]. 建筑结构学报, 2023, 44(10): 123-132.
|