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帶肋鋼管再生混凝土T形短柱軸壓力學性能研究

發(fā)布時間:2020-12-11 19:19
  隨著高層結構廣泛應用,利用鋼筋混凝土異形柱可以解決普通方(矩)形柱子外露問題,但存在豎向承載力較低和抗震性能較差的缺點。同時建筑業(yè)的快速發(fā)展、新建筑物的產生和舊建筑物的拆除都產生了許多建筑垃圾,這些廢棄混凝土的堆積給城市土地的利用以及生活環(huán)境方面造成了一定的影響。采用T形鋼管再生混凝土柱可以克服普通異形柱的缺點和很好的循環(huán)利用建筑垃圾,同時由于再生骨料性能較差會使試件在承載力較大情況下產生較大外凸變形,而鋼材對核心再生混凝土的約束作用主要集中在外肢角部,可以考慮設置加勁肋來延緩核心再生混凝土的破壞變形。因此,本文對帶肋T形鋼管再生混凝土柱受壓力學性能和工作機理展開研究。通過5根帶不對稱加勁肋的T形鋼管再生混凝土短柱試件軸壓試驗,研究再生粗骨料取代率和鋼管壁厚變化對試件力學性能的影響。在試驗的基礎上采用數(shù)值分析方法研究不對稱鋼板加勁肋對T形鋼管再生混凝土短柱力學性能的影響,并得出不對稱加勁肋能夠有效發(fā)揮約束效應時鋼管壁厚的范圍和帶肋相比無肋試件承載力的提高程度。得到的主要結論如下:(1)隨著再生粗骨料取代率的提高,試件核心再生混凝土易被壓碎而影響其承載能力,試件GR3-1、GR3-2的極... 

【文章來源】:西華大學四川省

【文章頁數(shù)】:68 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

帶肋鋼管再生混凝土T形短柱軸壓力學性能研究


試件尺寸大樣圖

粗骨料,再生混凝土


帶肋鋼管再生混凝土T形短柱軸壓力學性能研究102.2試驗原材料性能指標2.2.1再生混凝土的原材料來源及技術指標本次試驗再生混凝土所需的原材料主要包括水泥、天然粗骨料、再生粗骨料、細骨料、水、膨脹劑等,其來源及技術指標如下:(1)水泥:本次試驗采用拉法基P.O32.5(R)普通硅酸鹽水泥,密度為3150kg/m3。(2)天然粗骨料:選用最大粒徑不超過40mm且級配良好的普通碎石,堆積密度為1450kg/m3,含水率為1.1%。(3)再生粗骨料:再生粗骨料的獲取來源于學校周邊建筑場地廢棄的混凝土,挑選強度一致的廢棄混凝土塊作為制備再生粗骨料的原材料,將該混凝土塊砸成小塊,然后經過篩癬清洗和晾干后得到滿足試驗條件的再生混凝土粗骨料。再生粗骨料的粒徑控制在5-30mm之間,堆積密度為1450kg/m3,含水率為1.3%。其制備過程和制備后的再生粗骨料如圖2-2和圖2-3所示。圖2-2制備再生粗骨料圖2-3制備后的再生粗骨料Fig2-2PreparationofrecycledcoarseaggregateFig2-3Recycledcoarseaggregateafterpreparation(4)細骨料:采用天然中砂,其最大粒徑為3mm,堆積密度為1400kg/m3,含水率為1.6%。(5)水:本次試驗用水來自于結構實驗室內自來水。(6)膨脹劑:由于再生混凝土在澆筑成型過程中會產生收縮變形,影響鋼管與核心再生混凝土之間的有效連接,在攪拌再生混凝土過程中加入膨脹劑則可使核心再生混凝土與鋼管壁緊密粘結、協(xié)同工作、充分發(fā)揮兩者的力學性能。本次試驗用到的是UEA高效低堿混凝土膨脹劑,摻入量控制在水泥用量的0.3%~0.5%。

粗骨料,再生混凝土


帶肋鋼管再生混凝土T形短柱軸壓力學性能研究102.2試驗原材料性能指標2.2.1再生混凝土的原材料來源及技術指標本次試驗再生混凝土所需的原材料主要包括水泥、天然粗骨料、再生粗骨料、細骨料、水、膨脹劑等,其來源及技術指標如下:(1)水泥:本次試驗采用拉法基P.O32.5(R)普通硅酸鹽水泥,密度為3150kg/m3。(2)天然粗骨料:選用最大粒徑不超過40mm且級配良好的普通碎石,堆積密度為1450kg/m3,含水率為1.1%。(3)再生粗骨料:再生粗骨料的獲取來源于學校周邊建筑場地廢棄的混凝土,挑選強度一致的廢棄混凝土塊作為制備再生粗骨料的原材料,將該混凝土塊砸成小塊,然后經過篩癬清洗和晾干后得到滿足試驗條件的再生混凝土粗骨料。再生粗骨料的粒徑控制在5-30mm之間,堆積密度為1450kg/m3,含水率為1.3%。其制備過程和制備后的再生粗骨料如圖2-2和圖2-3所示。圖2-2制備再生粗骨料圖2-3制備后的再生粗骨料Fig2-2PreparationofrecycledcoarseaggregateFig2-3Recycledcoarseaggregateafterpreparation(4)細骨料:采用天然中砂,其最大粒徑為3mm,堆積密度為1400kg/m3,含水率為1.6%。(5)水:本次試驗用水來自于結構實驗室內自來水。(6)膨脹劑:由于再生混凝土在澆筑成型過程中會產生收縮變形,影響鋼管與核心再生混凝土之間的有效連接,在攪拌再生混凝土過程中加入膨脹劑則可使核心再生混凝土與鋼管壁緊密粘結、協(xié)同工作、充分發(fā)揮兩者的力學性能。本次試驗用到的是UEA高效低堿混凝土膨脹劑,摻入量控制在水泥用量的0.3%~0.5%。

【參考文獻】:
期刊論文
[1]方鋼管鋼纖維再生混凝土短柱軸壓性能試驗研究[J]. 張兆強,趙均海,鄧勇軍.  工業(yè)建筑. 2018(11)
[2]L形帶肋鋼管再生混凝土軸壓短柱力學性能有限元分析[J]. 段勁松,鞏玉發(fā),吳秀峰.  建筑結構. 2018(S1)
[3]L形多室式鋼管混凝土短柱雙向偏壓性能研究[J]. 李桐亮,屠永清.  工業(yè)建筑. 2018(05)
[4]帶肋T形鋼管混凝土短柱力學性能研究[J]. 黃宏,查寶軍,楊超,陳夢成.  建筑結構學報. 2018(05)
[5]方鋼管再生混凝土柱側向承載力的數(shù)值模擬及影響因素敏感度分析[J]. 王成剛,張祥,吳景春,柳炳康,梁恒斌.  工業(yè)建筑. 2018(01)
[6]對拉鋼筋加勁L形截面鋼管混凝土柱抗震性能研究[J]. 宋華,楊遠龍,劉界鵬.  建筑結構學報. 2017(S1)
[7]鋼管大塊體再生混凝土柱-鋼梁框架抗震性能研究[J]. 聞洋,陳明俊,韓洪鵬.  建筑結構學報. 2017(S1)
[8]方鋼管再生混凝土長柱偏心受壓試驗研究[J]. 余小龍,王成剛,柳炳康,胡瓊芳,陳金彪.  合肥工業(yè)大學學報(自然科學版). 2017(08)
[9]T形鋼管再生混凝土柱-鋼梁框架節(jié)點抗震性能試驗研究[J]. 楊金招,李華.  中國科技論文. 2017(01)
[10]高溫作用下再生異形鋼管混凝土短柱軸的壓力學性能研究[J]. 唐峻峰.  混凝土. 2016(10)

博士論文
[1]鋼管再生混凝土構件及其框架的抗震性能研究[D]. 張向岡.廣西大學 2014

碩士論文
[1]L、T形鋼管混凝土中、長柱力學性能研究[D]. 張惟道.東北石油大學 2018
[2]鋼管改性全再生粗骨料混凝土短柱軸壓力學性能研究[D]. 劉宣.長江大學 2018
[3]方鋼管再生混凝土長柱軸心受壓試驗研究及有限元分析[D]. 張祥.合肥工業(yè)大學 2018
[4]加肋T形鋼管混凝土柱的軸壓力學性能研究[D]. 查寶軍.華東交通大學 2017
[5]L形加肋鋼管混凝土短柱軸壓力學性能研究[D]. 朱彥奇.華東交通大學 2017
[6]異形多腔鋼管混凝土短柱軸壓力學性能研究[D]. 宋華.重慶大學 2017
[7]T形鋼管混凝土異形柱正截面承載力全過程分析[D]. 劉暢.華北理工大學 2017
[8]異形鋼管混凝土柱靜力性能研究[D]. 徐創(chuàng)澤.蘭州大學 2016
[9]T形鋼管再生塊體混合短柱軸壓性能研究[D]. 金愛花.延邊大學 2013
[10]帶約束拉桿十形截面鋼管混凝土短柱的偏壓力學性能研究[D]. 蘇廣群.華南理工大學 2011



本文編號:2911084

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