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箍筋对配筋钢管混凝土柱性能的影响研究

更新时间:2009-03-28

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配筋钢管混凝土结构(Reinforced Concrete Filled Steel Tube,以下简称RCFT)是通过常规的钢管混凝土结构(Concrete Filled Steel Tube,以下简称CFT)内插入钢筋来提高CFT的延性和强度为目的而提出来的结构,图1示意了CFT和RCFT的构件模型。根据RCFT既有的研究成果[1-5],CFT核心混凝土内插入钢筋形成RCFT后,纵筋和箍筋组成的钢筋骨架能降低因混凝土材料的不均匀性造成的不利影响,显著改善核心混凝土的受力和变形性能,提高构件的延性和屈服后的塑性变形能力。可谓是一种性能优越、值得推广的结构体系之一。然而,从实际施工以及构件制作的角度看,RCFT并没有什么优势。因为,与CFT相比,RCFT构件的制作多了一道工序,也就是RCFT内钢筋骨架的绑扎生成并正确定位安置其内,这也许就是RCFT没有能得到CFT那样广泛推广的原因之一。

  

图1 CFT和RCFT结构模型Fig.1 Model of CFT and RCFT

RCFT的钢筋骨架是由纵向受力钢筋与环向箍筋绑扎而成的。在纵向受力钢筋的数量一定的情况下,环向箍筋的数量或间距可以被认为是影响绑扎工作量的主要影响因素,即箍筋数量越少(或者箍筋间距越大)构件的制作越省工省时。因此,为了明确是否可以少配箍筋以简化RCFT制作工序,本文通过试验研究,探讨了不同箍筋间距(数量)对RCFT性能的影响。

1 试验概况

1.1 试件设计

准备了环向箍筋间距分别是200 mm和50 mm的两组RCFT(分别编号为RF200和RF50)、一组CFT(编号为CFT)和一组素混凝土(编号为C)共4组试件,对应每组制作3根相同的试件,总共制作了12根试件。RCFT和CFT所用钢管材料是Q235B,采用薄壁有缝(焊接)钢管,壁厚t=2.75 mm。RCFT所用纵向钢筋(以下简称纵筋)材料是HPB300,直径为Φ8,根数8根。两组RCFT所用环向箍筋直径为Φ4,箍筋环外径as=140 mm,沿高度的箍筋间距分别是200 mm和50 mm,箍筋数量为14和13。RCFT各试件的纵筋配筋率ρ=1.11%。混凝土试配强度C30。所有试件采用圆形截面,截面外径D=220 mm,高度H=600 mm,径厚比D/t=80。RCFT试件的构造示意于图3。

从表3看出,改进的超高效液相色谱法与GB/T 31758-2015[9]方法的测定结果相比无显著差异。

1.2 材料试验

制作试件时间的同时准备6块混凝土试块,在与试件相同的环境下养护28天,最终确定的混凝土立方体抗压强度是30.8 N/mm2。另外,依据文献[6]进行钢管和纵向钢筋的材料拉伸试验,准备3根钢管切片(每片宽20 mm,总长200 mm)和3根纵向钢筋(每根总长220 mm)。本次试验最终获得的应力-应变曲线如图2所示,由此确定的钢管屈服强度fsy= 278 N/mm2,与其对应的屈服应变εsy=4 300 μm/m,纵筋屈服强度fry=379 N/mm2,与其对应的屈服应变εry=5 873 μm/m。

  

图2 材料试验Fig.2 Material test

1.3 加载方法及测点

1992年,国务院批准重庆成为沿江开放城市,形成了新一轮对外开放的热潮。重庆朝着建设长江上游的经济中心迅跑。

  

图3 RCFT试件构造及测点布置示意图Fig.3 Illustration for formation of RCFT specimen

2 试验结果及其分析

2.1 荷载与位移关系的分析

台湾大学曹淑娟教授认为,祁彪佳对寓园,“在床头金尽、形躯劳苦之外,更有其整体生命意识的投注”[6]69。他倾心血构划、经营,亲自动手修筑、整理。“构置弥广,经营弥密,意匠心师,每至形诸梦寐”,而且“寒暑劳役,几以是益我沉疴”[7]1039。松径从崇祯九年开始施工,十一年种植花草,十二年开凿土石、累石,至弘光元年仍在构筑小廊。瓶隐于崇祯十一年竣工到弘光元年才告成。归云寄从崇祯十二年定址,十三年浚池,十四年竖石、分楼为二,十五年疏泉,十六、十七年累石,至弘光元年移廊至竹林。在逝世的前一月,弘光元年的六月初二日,祁彪佳还“芟竹于后圃”[4]第10册乙酉日记17。

  

图4 试验加载照片Fig.4 Photograph of test setup

(1) RF200、RF50和CFT的最大荷载(以下简称承载力)平均值分别为可见不同箍筋间距RCFT的承载力没有发生明显变化,而两种箍筋间距RCFT的承载力均比CFT大。另外,还可以看出RCFT和CFT的承载力并不是素混凝土承载力和钢筋与钢管强度值的简单叠加进一步证明由于钢管约束效应[5,8]的存在,使得RCFT和CFT的承载力远远超过普通钢筋混凝土和素混凝土的承载力。

(2) 两组RCFT的承载力明显比CFT高。无论RCFT的箍筋间距如何,CFT和全部纵筋的承载力叠加值都不能超过两组RCFT的承载力说明由于RCFT中钢管的约束作用,使得其中的钢筋更加发挥作用并进一步提高RCFT的强度。CFT200、RF50和CFT对应于最大荷载N的位移平均值分别为可见不同箍筋间距RCFT的变形能力没有发生明显变化,而且两种箍筋间距RCFT的变形能力均比CFT大。另外,两组RCFT的位移值均超过了CFT,说明无论箍筋间距如何,只要配置适量纵筋就可以有效提高构件的弹塑性变形性能。

加载设备是WEY-5000 长轴压力机,采用轴向单调递增加载方法,加载增量是1 000 kN以下时2.5 kN/s、1 000 kN至1 500 kN之间时1.0 kN/s、1 500 kN以上时0.5 kN/s。试件测点分布示意见图3。试验加载方式照片如图4所示。试验中获得的数据有RCFT和CFT的钢管及RCFT钢筋的应变以及各试件荷载和位移数据。

表1 试验数据

 

Table 1 Experimental Results

  

类别编号最大荷载Nut/kN最大荷载平均值Nu/kN屈服荷载Nyt/kN最大荷载对应位移δut/mm位移平均值δu/mm屈服位移δyt/mm屈服位移平均值δy/mm延性率μ钢管强度Nso/kN钢筋强度Nro/kN套箍系数θTRF200RF50CFTCRF200-12132RF200-22209RF200-32145RF50-12150RF50-22162RF50-32157CFT-11801CFT-21883CFT-31878C-1414C-2430C-3621216221561854488168023.8166123.5163024.9167521.5167321.9169021.2150218.1158318.9155418.2—3.6—3.8—4.124.021.518.43.96.66.36.96.65.96.86.45.96.8———6.63.65221522.566.43.35221522.546.42.8522—1.91—————

(3) 从图5中可以看出,两种箍筋间距RCFT的荷载—位移关系曲线没有发生明显差别,显示出相同的轴心受力特性。另外还可以看出,最大荷载后,两组RCFT和CFT均显示出较好的塑性变形能力,均没有出现承载力明显下降现象。然而,进一步观察后看出,RF50没有发生最大荷载后的承载力下降,其曲线基本保持0水平直线直到构件被破坏,而RF200和CFT出现了最大荷载后的承载力下降,其中CFT的承载力下降趋势较RF200更加明显,RF200虽有下降趋势与RF50相比其幅度却很小可以忽略不计。总之,箍筋间距对RCFT轴心受力性能没有明显影响,无论RCFT的箍筋间距如何,只要配置适量纵筋就可提高构件的塑性和延性。

  

图5 荷载-位移关系曲线Fig.5 Load-displacement curves

2.2 荷载与钢管应变关系的分析

钢管实测的纵向和环向应变与荷载的关系绘制成曲线如图6所示。通过分析发现,RF200和RF50的各应变在荷载达到极限荷载的70%之前均呈线性变化,而CFT的各应变在荷载达到极限荷载的65%之前保持线性变化,说明CFT的钢管比RCFT的钢管较早屈服。当荷载达到极限荷载时,RF200、RF50和CFT对应的纵向应变分别为对应的环向应变分别为可见,无论RCFT还是CFT其钢管纵向和环向应变远远超出其屈服应变(如图2所示材料试验获得的屈服应变εsy=4 300 μm/m)。由此可以看出,RF200、RF50和CFT的破坏均为延性破坏,两组RCFT的屈服状态以及纵向和环向极限应变都没有发生明显差别,与此相比CFT的屈服比两组RCFT早,各RCFT均比CFT显示出更好的塑性变形性能,说明无论RCFT的箍筋间距如何,只要配置适量纵筋就可以有效延缓钢管的屈服提高构件的各项性能。

  

图6 钢管的荷载-应变关系曲线Fig.6 Load-strain curves of steel tube

2.3 延性率的分析

构件对应于最大荷载的位移δu对屈服位移δy的比值可以定义为延性率μ,即

μ=δu/δy

(1)

本次试验中,各试件屈服位移是先将材料试验获得的屈服应变εsy=4 300 μm/m与钢管的纵向中心处测得(图3)的四个纵向应变的平均值对应而确定屈服荷载,再通过荷载位移曲线进行校准确定的。最终确定的屈服荷载和屈服位移以及由屈服位移的平均值算出的延性率列于表1。RF200、RF50和CFT的延性率分别为μRF200 =3.6、μRF50 =3.3和μCFT= 2.8,可见不同箍筋间距的RCFT延性率没有发生明显差别,而RCFT的延性率超过了CFT,说明无论箍筋间距如何,只要配置适量纵筋就可以使RCFT构件的延性率得以显著提高。

2.4 套箍系数的分析

我国《钢管混凝土结构技术规范》(以下简称《规范》)[9]给出了在统一强度理论[10-11]的基础上建立的CFT轴心受压短柱的承载力公式:

NCFT=Ascfsc

(2)

fsc=1.212++2

在拍摄前最好查一下天气条件是否合适。这个场景中的暗沉天空为James的照片定下了硬朗的基调。没有这种天气,涂鸦的背景和粗犷感就不会如此突出。

婚后,他们一边过着极其简朴的日常生活,一边追求着非常伟大的梦想。据说,在当时结婚的新房里,只有两把椅子,一人一把。

由式(2)可以推导出本次试验实测套箍系数θT表达式为

θ=αsc(fsy/fc)

(3)

αsc=Ass/Ac

B=(0.176/213)fsy+0.974

其中,θ为套箍系数:

 

(4)

式中

式(2)和式(3)中NCFT为钢管混凝土短柱的轴压承载力;Asc为构件的截面面积;fsc为构件的组合抗压强度值;AssAc分别为钢管和核心混凝土的面积;αsc为含钢率;fssfc分别为钢管和混凝土的抗压强度值;BC分别为截面形状对套箍效应的影响系数。

D=Nu/(Ascfc)-1.212

C=(-0.104/14.4)fc+0.031

各试件的相关数据列于表1,而RCFT和CFT的荷载对位移的关系绘制成曲线如图4所示。

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利用式(4)计算出相关构件的套箍系数并列于表1中。可以看出,RF200、RF50和CFT的套箍系数分别为θTRF200= 2.56、θTRF50= 2.54和θTCFT= 1.91,可见不同箍筋间距的RCFT套箍系数没有发生明显差别,而各RCFT的套箍系数均明显超过了CFT的套箍系数,说明无论RCFT的箍筋间距如何,只要配置适量纵向钢筋就可以使构件的套箍系数得以显著提高。

2.5 荷载与钢筋应变关系的分析

根据RCFT纵筋应变值和对应的荷载值,绘制曲线如图7所示。可见,RF200和RF50钢筋的荷载和应变没有出现明显的差别。可以看出,两组RCFT钢管的纵向应变与其内部纵筋应变的分布基本相同,与此同时在荷载不超过极限荷载的70%之前,钢筋和钢管纵向应变的变化保持线性关系。另外,当构件破坏时,RF200和RF50钢筋的纵向应变分别为超过了其钢管纵向应变说明无论RCFT的箍筋间距如何,由于钢管提供的环向约束作用,纵筋与混凝土比较好地协同工作并防止纵筋提前屈服充分发挥钢筋的性能。

  

图7 钢筋的荷载—应变关系曲线Fig.7 Load-strain curves of reinforcement

2.6 破坏模式的分析

CFT和RCFT各试件破坏时的照片如图8所示。它们的破坏形态都是以钢管的局部失稳为特征。其中,RF200和RF50各试件的破坏形态没有明显的差别,各试件在与压力机顶板接触的受压端部处由于应力集中均出现钢管的局部失稳现象。依据文献[12]关于CFT轴压构件破坏模式的分类方法和综合观察结果,认定RCFT和CFT的破坏模式相同,都是以如图9虚线为破坏面的剪切破坏模式。

另外,图10还列出了钢管被切开后RCFT和CFT典型试件内部的破坏形态照片。RF200和RF50的核心混凝土虽发生了严重的变形却仍然保持了完整的整体,没有发生被压碎的现象,核心混凝土依然能独立地直立,可见不同箍筋间距的RCFT内部破坏模式没有发生明显差别。与此相反,CFT的核心混凝土完全地被压碎了。

  

图8 RCFT和CFT各试件的破坏形态照片Fig.8 Photograph of failure patterns

  

图9 破坏形态的对照Fig.9 Comparison of failure patterns

3

本文通过轴心受压试验,采用基于整体性能的比较研究方法,研究了配筋钢管混凝土柱纵筋不变的情况下不同环向箍筋间距或箍筋数量对构件整体性能的影响。根据试验数据的全面分析结果,得出如下结论:

  

图10 内部破坏形态Fig.10 Internal failure patterns

(1) 在承载力、变形能力、延性性能、套箍系数以及破坏模式等方面对RCFT试验结果的综合分析表明不同箍筋间距没有引起构件上述方面轴心受压性能的明显变化。由此得出结论,环向箍筋不是影响轴心受压配筋钢管混凝土构件性能的主要因素,在施工RCFT轴心受压构件时可以适当增大箍筋间距或减少箍筋数量以减少材料用量、加快构件制作速度。

(2) RCFT轴压短柱的破坏模式与CFT相似。

2) SST的运动是有方向的,多帧积累后,其回波会呈现具有一定长宽比的、较规则的“线状”或“航迹状”形状,如图1(b)所示。

(3) 本试验只是通过少量试验证明RCFT构件轴心受压时箍筋对构件的性能没有明显影响,而箍筋的第二次套箍作用和螺栓性箍筋形式等对构件轴压性能的影响还需要进一步研究。

本研究入选高龄冠心病患者行介入治疗和药物保守治疗后6个月内发生全因死亡、非致死性心肌梗死、心力衰竭、心绞痛发生情况,两组都未发生全因死亡事件发生,介入治疗组患者发生非致死性心肌梗死、心力衰竭、心绞痛发生率明显低于药物治疗组,有统计学意义。两组患者包括非致死性心肌梗死、心力衰竭、心绞痛、全因死亡在内的总事件发生率,介入组明显低于药物组。综上所述,对于高龄冠心病患者在进行治疗的过程中,为患者应用介入治疗方案进行治疗能够提高临床治疗的效果,而且治疗具有较好的安全性,值得推广应用。

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阿里甫江夏木西,阿卜杜瓦伊提喀斯木,韩风霞,塔依尔图尔荪,艾热帕提帕尔哈提,叶里兰衣里吾斯孜
《结构工程师》 2018年第01期
《结构工程师》2018年第01期文献

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