欢迎来到咨信网! | 成为共赢成为共赢 咨信网助力知识提升 | 自信网络旗下运营:咨信网 自信AI创作助手 自信AI导航
咨信网
全部分类
  • 包罗万象   教育专区 >
  • 品牌综合   考试专区 >
  • 管理财经   行业资料 >
  • 环境建筑   通信科技 >
  • 法律文献   文学艺术 >
  • 学术论文   百科休闲 >
  • 应用文书   研究报告 >
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 咨信网 > 资源分类 > PDF文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    方钢管再生混凝土中长柱的抗震损伤分析.pdf

    • 资源ID:568664       资源大小:1.81MB        全文页数:8页
    • 资源格式: PDF        下载积分:10金币
    微信登录下载
    验证码下载 游客一键下载
    账号登录下载
    三方登录下载: QQ登录
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要10金币
    邮箱/手机:
    验证码: 获取验证码
    温馨提示:
    支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    开通VIP
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    声明    |    会员权益      获赠5币      写作写作
    1、填表:    下载求助     索取发票    退款申请
    2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
    3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
    4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
    5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
    6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
    7、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

    方钢管再生混凝土中长柱的抗震损伤分析.pdf

    1、第 卷 第期 年月合 肥 工 业 大 学 学 报(自 然 科 学 版)J OUR NA LO FHE F E IUN I V E R S I T YO FT E C HN O L O G Y(NA TUR A LS C I E N C E)V o l N o J u l 收稿日期:;修回日期:基金项目:安徽省自然科学基金资助项目(J Z AK Z R );安徽省建设科学技术计划资助项目(Y F )作者简介:王成刚(),男,安徽巢湖人,博士,合肥工业大学副教授,硕士生导师D O I:/j i s s n 方钢管再生混凝土中长柱的抗震损伤分析王成刚,余康康,关朝江,崔乐乐(合肥工业大学 土木与水利

    2、工程学院,安徽 合肥 ;土木工程结构与材料安徽省重点实验室,安徽 合肥 ;安徽省建筑设计研究总院股份有限公司,安徽 合肥 )摘要:方钢管再生混凝土柱可以充分发挥钢材与再生混凝土的材料性能优势,不仅具有良好的力学性能和抗震性能,而且还科学地处理了建筑垃圾.为了探索方钢管再生混凝土中长柱在低周往复荷载作用下的损伤演化规律,文章根据根柱的低周往复加载试验,研究钢管壁厚、轴压比和长细比个参数对试件抗震损伤的影响,分析各试件的破坏形态和刚度退化规律,且采用种损伤分析模型对各试件进行损伤分析研究.基于不同损伤模型的计算结果,给出方钢管再生混凝土中长柱对应不同抗震性能水准的量化损伤指标.研究结果表明:对于不

    3、同变化参数下的方钢管再生混凝土中长柱试件,不同损伤分析模型计算所得各个试件的损伤指标值都呈单调增加趋势;随着轴压比的增加,试件的承载力有所提高,变形能力减小,累积损伤加重;随着长细比的增加,试件的承载力降低,变形能力提高,累积损伤减轻;随着钢管壁厚的增加,试件的承载力和变形能力均提高,累积损伤有所减轻.关键词:方钢管;再生混凝土;中长柱;抗震损伤;损伤指标中图分类号:TU 文献标志码:A文章编号:()S e i s m i cd a m a g ea n a l y s i so f s q u a r e s t e e l t u b u l a rm i d d l e l o n gc

    4、 o l u m n s f i l l e dw i t hr e c y c l e dc o n c r e t eWANGC h e n g g a n g,YU K a n g k a n g,GUANC h a o j i a n g,C U IL e l e(S c h o o l o fC i v i l a n dH y d r a u l i cE n g i n e e r i n g,H e f e iU n i v e r s i t yo fT e c h n o l o g y,H e f e i ,C h i n a;A n h u iK e yL a b o

    5、r a t o r yo fC i v i lE n g i n e e r i n gS t r u c t u r e s a n dM a t e r i a l s,H e f e i ,C h i n a;A n h u i P r o v i n c i a lA r c h i t e c t u r a lD e s i g na n dR e s e a r c hI n s t i t u t eC o,L t d,H e f e i ,C h i n a)A b s t r a c t:R e c y c l e dc o n c r e t e f i l l e ds

    6、 q u a r es t e e l t u b u l a rc o l u m nc a ng i v ef u l lp l a yt ot h em a t e r i a lp e r f o r m a n c ea d v a n t a g e so fs t e e la n dr e c y c l e dc o n c r e t e I tn o to n l yh a sg o o dm e c h a n i c a lp r o p e r t i e sa n ds e i s m i cp e r f o r m a n c e,b u t a l s os

    7、 c i e n t i f i c a l l yt r e a t sc o n s t r u c t i o nw a s t e I no r d e r t oe x p l o r et h ed a m a g ee v o l u t i o nl a wo fr e c y c l e dc o n c r e t e f i l l e ds q u a r es t e e lt u b u l a rm i d d l el o n gc o l u m n su n d e rl o wc y c l i cl o a d i n g,a c c o r d i n

    8、 gt ot h el o wc y c l i cl o a d i n gt e s t so fs i xc o l u m n s,t h ee f f e c t so ft h r e ep a r a m e t e r so fs t e e l p i p ew a l l t h i c k n e s s,a x i a l c o m p r e s s i o nr a t i oa n ds l e n d e r n e s sr a t i oo nt h es e i s m i cd a m a g eo f t h es p e c i m e n sw

    9、e r e s t u d i e d,a n d t h e f a i l u r em o d e a n ds t i f f n e s sd e g r a d a t i o n l a wo f e a c hs p e c i m e nw e r e a n a l y z e d F o u rd a m a g ea n a l y s i sm o d e l sw e r eu s e dt oa n a l y z e t h ed a m a g eo f e a c hs p e c i m e n B a s e do nt h ec a l c u l a

    10、 t i o nr e s u l t so fd i f f e r e n t d a m a g e a n a l y s i sm o d e l s,t h eq u a n t i t a t i v ed a m a g e i n d e xo f r e c y c l e dc o n c r e t e f i l l e ds q u a r es t e e l t u b u l a rm i d d l el o n gc o l u m n sc o r r e s p o n d i n gt od i f f e r e n ts e i s m i cp

    11、 e r f o r m a n c el e v e l sw a sg i v e n T h er e s u l t s i n d i c a t e dt h a t f o rt h es p e c i m e n so fr e c y c l e dc o n c r e t e f i l l e ds q u a r es t e e lt u b u l a rm i d d l e l o n gc o l u m n sw i t hd i f f e r e n t p a r a m e t e r s,t h ed a m a g e i n d e xv

    12、a l u e so f e a c hs p e c i m e nc a l c u l a t e db yd i f f e r e n td a m a g ea n a l y s i sm o d e l ss h o w e dam o n o t o n i c i n c r e a s i n gt r e n d W i t ht h e i n c r e a s eo f a x i a l c o m p r e s s i o nr a t i o,t h eb e a r i n gc a p a c i t yo ft h es p e c i m e ni

    13、 n c r e a s e d,t h ed e f o r m a t i o nc a p a c i t yd e c r e a s e d,a n dt h ec u m u l a t i v ed a m a g e i n c r e a s e d;w i t ht h e i n c r e a s eo fs l e n d e r n e s sr a t i o,t h eb e a r i n gc a p a c i t yo f t h es p e c i m e nd e c r e a s e d,t h ed e f o r m a t i o nc

    14、a p a c i t yi n c r e a s e d,a n dt h ec u m u l a t i v ed a m a g ed e c r e a s e d;w i t h t h e i n c r e a s eo f s t e e l p i p ew a l l t h i c k n e s s,t h eb e a r i n gc a p a c i t ya n dd e f o r m a t i o nc a p a c i t yo f t h es p e c i m e n i n c r e a s e d,a n dt h ec u m u

    15、l a t i v ed a m a g ed e c r e a s e d K e yw o r d s:s q u a r es t e e l t u b e;r e c y c l e dc o n c r e t e;m i d d l e l o n gc o l u m n;s e i s m i cd a m a g e;d a m a g e i n d e x引言工程结构在整个生命周期会受到来自各个方面的作用,包括自身重量、环境因素以及地震作用等,每种作用可能引起结构或构件微观或宏观上的变化,这种变化称为损伤,每一次损伤都使结构或构件离破坏状态更近一步.地震是一种随机的交

    16、替循环作用,地震交替循环作用一次,损伤就会累积一次,当损伤累积到一定程度时,结构或构件就会产生破坏.由此可见,工程结构经受过一次地震后,为了确定工程结构的可利用价值或者为工程结构加固修复提供科学依据,正确地评估结构或构件的损伤程度非常必要.结构或构件的损伤程度一般用损伤指标D来描述.目前,国内外学者提出了许多不同类型的地震损伤分析模型,包括基于刚度退化、变形和耗能的单参数地震损伤模型以及基于变形和耗能的双参数地震损伤模型.目前,对建筑结构损伤模型的研究主要集中在钢筋混凝土结构上,而对钢管混凝土地震损伤模型的研究相对较少,文献 对钢管混凝土柱或钢管再生混凝土柱进行了研究.本文基于文献 通过对六方

    17、钢管再生混凝土中长柱进行水平低周反复加载试验数据,研究其累积损伤问题,采用部分损伤模型对试件在试验过程中各个阶段的损伤程度进行计算分析和比较研究,得出不同破坏阶段损伤量化指标,为基于性能的方钢管再生混凝土中长柱抗震设计提供一定依据.试验概况试件具体尺寸如图所示,采用的材料有直焊缝方钢管、P 普通硅酸盐水泥、粉煤灰、普通河砂、自来水以及再生粗骨料.再生粗骨料由建筑物拆除废弃混凝土加工而成,本次试验均采用 取代率的再生混凝土,试配强度为C .试件中所有方钢管均采用Q B钢材,边长均为 mm,名义壁厚分别为、mm.本文再生混凝土和钢材的强度试验方法以及实验值均参见文献.本次试验以轴压比n、长细比和钢

    18、管名义壁厚(含钢率)为变化参数,设计制作个构件,试件设计参数见表所列.本试验采取荷载位移双控加载法,采用MT S液压伺服作动器对试件作用水平低周反复载荷.图试件详图表试件基本参数试件编号柱有效高度H/mm长细比实测壁厚t/mm套箍系数宽厚比B/t轴压比nA A A B A A 试验现象及结果分析 试验过程及现象试件从开始加载直至破坏的各个阶段典型照片如图所示.图中:为柱顶水平加载位移;u e为弹性极限位移.在力控制加载阶段,钢管无明显变化,试件处于弹性阶段.观察应变记录,在钢管壁应变达到钢材屈服应变时,改为位移加载.随着加载位移的逐渐增加,增加到弹性极限位移倍时,试件受压面有局部微小鼓曲现象,

    19、但肉眼不易察觉,钢管表面的铁锈开始剥落(图 a).加载位移继续增大,增加到弹性极限位移倍左右时,水平推拉力逐渐达到峰值荷载,试件受压面有合肥工业大学学报(自然科学版)第 卷明显局部微凸曲,钢管表面的铁锈剥落明显,钢管两侧壁仍保持平直,在卸载及反向加载过程中,钢管受压面的局部凸曲能被逐渐拉平,卸载后残余变形较大(图 b).加载位移继续增大,水平推拉力开始降低,钢管受压面局部鼓曲加剧,左右侧壁开始鼓曲并越来越明显,同时在卸载及反向加载过程中,钢管的局部凸曲不能再被拉平;卸载后,残余变形继续增大,试件进入破坏阶段(图 c).再生混凝土的破坏形态如图所示.图方钢管再生混凝土柱典型破坏特征图再生混凝土的

    20、破坏形态从图 a可以看出,在钢管鼓曲处再生混凝土完全压馈再生混凝土柱完全断裂;从图 b可以看出,其他部位混凝土保持完整,在距柱底 mm范围形成沿加载方向转动的塑性铰,属于典型的压弯破坏.试验结果分析 试件承载力和变形能力分析试件的屈服荷载Py、峰值荷载Pm a x、破坏荷载Pu以及与之对应的屈服位移y、峰值位移m a x、破坏位移u计算结果见表所列,表中加载方向正向为推,反向为拉,平均为正向以及反向加载后得出数值的平均值;屈服荷载采用能量等值法(等面积法)来确定,用位移延性系数(u/y)来 反 映 结 构 延 性 的 大 小.由 表可 以看出:)试件的延性系数在 之间,表明方钢管再生混凝土中长

    21、柱的变形性能良好.)随钢管壁厚的增加,延性呈增长趋势,试件的各个特征点处的承载力均有所提高.)随长细比的增加,试件峰值位移和破坏位移明显增加,延性系数也明显增大,但是试件的承载力均明显降低.)随轴压比的增加,试件各特征点处的位移均有所降低,延性系数减小,而特征点处的承载力均有所提高.表特征荷载、特征位移和延性系数计算结果试件加载方向y/mmPy/k Nm a x/mmPm a x/k Nu/mmPu/k NA 正向反向平均 A 正向反向平均 A 正向反向平均 B 正向反向平均 A 正向反向平均 A 正向反向平均 第期王成刚,等:方钢管再生混凝土中长柱的抗震损伤分析 刚度退化在地震作用下,构件刚

    22、度的退化是抗震性能退化的主要原因之一.根据文献 建议,本文采用割线刚度来研究反复荷载作用下试件变形性能的变化.在低周反复荷载作用下,刚度退化的形式有种.本文采用的刚度退化方法根据试件在每一级加载位移作用下,第次循环的峰值荷载和峰值位移计算公式为:Ki|Fi|Fi|Xi|Xi|()其中:Ki为第i级加载的割线刚度;Fi为第i级加载峰值点正向荷载值;Fi为第i级加载峰值点负向荷载值;Xi为第i级加载峰值点正向位移值;Xi为第i级加载峰值点负向位移值.各个试件的刚度退化对比曲线如图所示.图刚度退化曲线对比从图可以看出,随着加载位移的增加,各个试件刚度退化趋势基本一致,前期快,后期慢,直到试件完全屈服

    23、,刚度退化曲线下降段逐渐趋于平缓.不同壁厚试件的刚度退化系数在峰值位移(mm左右)之前差别不明显,在加载位移超过峰值位移之后,壁厚较大试件的刚度退化系数较大,说明较厚的钢管壁可以增强核心再生混凝土的约束,减缓刚度退化.长细比较大的试件刚度退化系数较大,说明长细比大的试件刚度退化慢.在荷载未达到峰值之前,轴压比较大试件的刚度退化系数较小,说明轴压比大的试件前期刚度退化较快.抗震损伤指标定量分析本文在方钢管再生混凝土中长柱的抗震性能试验基础上,分别采用基于刚度退化、变形、耗能的单参数地震损伤评估模型和基于变形、耗能的双参数地震损伤评估模型,分析低周反复荷载作用下钢管再生混凝土试件地震损伤演化的全过

    24、程,并基于建筑结构抗震性能水准的分类和多个损伤评估模型得出的损伤指标,给出钢管再生混凝土中长柱在不同损伤状态下量化的损伤指标.损伤指标的计算分析 基于刚度退化和变形的损伤分析模型文献 提出结构的破坏与残余强度和刚度密切相关,结构或构件的损伤变量应该为构件残余刚度和弹性刚度的结合,给出了弯曲刚度的修正损伤指标,即DKrKyKuKy()其中:D为损伤指标;Ky为屈服点刚度;Ku为极限点的割线刚度;Kr为任意一点的割线刚度.按此方法计算出的损伤指标D见表所列.文献 提出弹塑性变形是引起结构或构件损伤的主要原因,假设单调荷载作用下的极限变形与结构循环荷载作用下的极限变形相等,那么基于弹塑性变形的损伤评

    25、估模型为:Dcyuy()其中,c、y、u分别为结构或构件的弹塑性变形(计算值)、屈服变形、极限变形.该模型没有考虑反复荷载对损伤的影响,认为反复荷载作用下结构的损伤与单次荷载作用下结构的损伤相当,而且承载力和刚度的变化并没有体现出来.按此方法计算出的损伤指标D见表所列.合肥工业大学学报(自然科学版)第 卷表基于刚度退化损伤分析模型计算的损伤指标试件编号加载位移/mm()()()()()()()A A A B A A 注:括号内数值为试件A 的循环加载位移.下同.表基于变形的损伤分析模型计算的损伤指标试件编号加载位移/mm()()()()()()()A A A B A A 基于耗能的损伤分析模型

    26、在文献 线性累积损伤模型基础上,文献 认为结构或构件累积损伤模型应考虑疲劳损伤的影响,因此需要建立结构或构件的变形损伤与疲劳损伤的相互关系.变量的计算表达式如下:DmjDjmjniEicEu()其中:n为第j个加载位移时的循环次数;m为加载过程中加载位移变化的次数;Eic为第i次循环的耗能;Eu为极限滞回耗能.按此方法计算出的损伤指标D见表所列.表基于耗能的损伤分析模型计算的损伤指标试件编号加载位移/mm()()()()()()()()A A A B A A 基于变形和耗能的双参数损伤分析模型文献 在进行了大量钢筋混凝土结构试验的基础上,提出了P a r k A n g双参数损伤模型,此模型综

    27、合考虑了结构或构件的极限变形与滞回耗能,其表达式如下:Dmu dEQyu()其中:m为循环荷载作用下结构或构件的极限变形,且根据相关研究成果,可取 m u;u为单调荷载作用下极限变形;Qy为结构或构件的屈 服 强 度;dE为 累 加 滞 回 耗 能;为 组 合参数.由于本文是基于方钢管再生混凝土柱的试验数据,P a r k A n g双参数损伤模型中的参数值不可直接套用,因此本文根据试件破坏时D取,反算出方钢管再生混凝土柱的组合参数值,得出的值见表所列.按此方法计算出的损伤指标D见表所列.表试件的组合参数试件编号A A A B A A 平均值 第期王成刚,等:方钢管再生混凝土中长柱的抗震损伤分

    28、析表基于变形耗能损伤分析模型计算的损伤指标试件编号加载位移/mm()()()()()()()()A A A B A A 基于不同损伤模型计算结果的分析由表表、表可知,随着循环加载位移的增加,所有试件的损伤都呈近单调增加,趋势是一致的,在超过屈服位移而未达到峰值位移时,试件的累积损伤都较小,在达到峰值位移时,试件的累积损伤基本不超过,超过峰值位移后,试件的累积损伤增加较快.在相同循环位移下,轴压比较大试件的累积损伤较轴压比小的大,而且增长得快;长细比较大试件的累积损伤较长细比小的小,而且增长得慢;壁厚较厚试件的累积损伤较壁厚薄的小些,但是影响不明显.方钢管再生混凝土中长柱损伤量化指标根据文献 将

    29、建筑结构的抗震性能水准划分为基本完好(包括完好)、轻微破坏、中等破坏、严重破坏和倒塌,采用层间位移作为量化指标,具体划分见表所列.表建筑结构抗震性能水准的分类性能水准破坏描述继续使用的可能性变形参考值基本完好(含完好)承重构件完好,个别非承重构件轻微损坏;附属构件有不同程度破坏一般不需要修理即可继续使用u e轻微损坏个别承重构件轻微裂缝(对钢结构构件指残余变形),个别非承重构件明显破坏,附属构件有不同程度破坏不需要修理或需稍加修理,仍可继续使用()u e中等破坏多数承重构件轻微裂缝(或残余变形),部分明显裂缝(或残余变形),个别非承重构件严重破坏需一般修理,采取安全措施后可适当使用()u e严

    30、重破坏多数承重构件严重破坏或部分倒塌应排险大修,局部拆除 u p倒塌多数承重构件倒塌需拆除u p注:u e为弹性极限位移;u p为破坏时塑性极限位移.根据本次试验数据,可以得到各个试件在加载特征点处的位移值与弹性极限位移之比,见表所列.由表可知,根据试件在加载特征点处的位移值与弹性极限位移之比,可将试件分为种状态:试件顶端位移小于弹性极限位移时,试件处于弹性状态,属于基本完好状态;试件顶端位移达到屈服位移时,峰值位移与弹性极限位移比值在 之间,属于轻微损坏状态;试件顶端位移到达峰值位移时,峰值位移与弹性极限位移比值在 之间,属于中等破坏状态;试件顶端位移达到破坏位移时,试件处于塑性状态,破坏位

    31、移与弹性极限位移比值在 之间,属于严重破坏状态.表试件加载特征点处的位移与弹性位移之比特征点弹性点u e/mm屈服点y/mmy/u e峰值点m/mmm/u e破坏点u/mmu/u eA A A B A A 合肥工业大学学报(自然科学版)第 卷根据个试件在不同循环加载位移下基于不同损伤分析模型计算出的损伤指标值,得出各个试件在不同/u e比值下损伤指标的平均值如图所示.由图可知:/u e不大于时,试件损伤指标值不超过 ;/u e不大于时,试件损伤指标值不超过 ;/u e不大于时,试件损伤指标值不超过 ;/u e不大于时,试件损伤指标值不超过 .通过对各个试件累积损伤指标值的综合分析,给出了方钢管

    32、再生混凝土中长柱基于抗震性能的损伤量化指标,见表 所列.图不同/u e比值的损伤指标平均值表 方钢管再生混凝土中长柱基于抗震性能的量化损伤指标性能水准试验现象宏观描述继续使用和维修要求量化损伤指标基本完好钢管四壁平直,没有凸曲现象,卸载后无残余变形,构件处于弹性阶段不需要维修可继续使用,)轻微破坏钢管加载面出现不易发现的微小凸曲,反向加载完全恢复,两侧壁平直,卸载后有很小残余变形,构件处于弹塑性阶段不需要维修或者稍加维修可继续使用,)中度破坏钢管前后加载面发生明显局部凸曲,反向加载局部凸曲仍能被拉平,钢管侧壁仍平直,管内混凝土受压横向膨胀加大,卸载后有明显残余变形,构件处于非线性阶段需要一般维

    33、修,并采取安全措施,)严重破坏钢管前后加载面发生局部凸曲加剧,反向加载局部凸曲不能完全被拉平,钢管侧壁发生局部凸曲,管内混凝土压碎,横向膨胀加大,卸载后有较大残余变形排险大修,局部拆除,)倒塌柱底四面鼓曲严重,钢管角部出现裂缝,管内混凝土压碎严重需要拆除 结论)钢管再生混凝土中长柱在低周反复荷载作用下,在距柱底一定范围形成沿加载方向转动的塑性铰,属于典型的压弯破坏,且变形性能良好.随着循环加载位移的增大,前期各个试件刚度退化系数逐渐减小,刚度退化加快,后期刚度退化系数有所增大,刚度退化变慢.)根据不同损伤模型计算分析可知,随着加载位移的增加,所有钢管再生混凝土试件的损伤都呈近单调增加,在达到峰

    34、值位移之前,累积损伤指标值基本不超过,试件损伤较小,超过峰值位移后,试件的累积损伤增加较快.)随着轴压比的增加,钢管再生混凝土试件的承载力有所提高,但是变形能力减小,刚度退化加快,累积损伤加重;随着长细比的增加,钢管再生混凝土试件的承载力降低,但是变形能力提高,刚度退化变慢,累积损伤减轻;随着钢管壁厚的增加,钢管再生混凝土试件的承载力和变形能力均提高,达到峰值荷载之后刚度退化变慢,累积损伤有所减轻.)通过综合分析各种累积损伤分析模型得出的损伤指标值,并结合试验过程中试件破坏形态,本文给出了方钢管再生混凝土中长柱对应不同抗震性能水准的损伤量化指标,对方钢管再生混凝土中长柱的设计具有一定的指导意义

    35、.参考文献KAWA GU CH I J,MO R I N OS,AT S UM IH,e ta l S t r e n g t hd e t e r i o r a t i o nb e h a v i o ro f c o n c r e t e f i l l e ds t e e l t u b u l a rb e a m c o l u m nC/C o m p o s i t eC o n s t r u c t i o ni nS t e e l a n dC o n c r e t e:P r o c e e d i n g so fa nE n g i n e e r i n

    36、 gF o u n d a t i o nC o n f e r e n c e S l:s n,:张国伟钢管混凝土柱在地震作用下的累积损伤性能研究D长沙:湖南大学,Z HANGG W,X I A OY,KUNNA THS,e t a l L o w c y c l e f a t i g u ed a m a g eo fc i r c u l a rc o n c r e t e f i l l e d t u b ec o l u m n sJS t r u c t u r a l J o u r n a l,():(下转第 页)第期王成刚,等:方钢管再生混凝土中长柱的抗震损伤分析 参考

    37、文献王玉琼基于排水管网模型的抗生素排放风险特征分析D西安:长安大学,徐祖信,徐晋,金伟,等我国城市黑臭水体治理面临的挑战与机遇J给水排水,():,唐建国,张悦,梅晓洁城镇排水系统提质增效的方法与措施J给水排水,():李晓峰城镇污水管网健康状况评价与修复技术优选研究D苏州:苏州科技大学,广州市市政集团有限公司城镇排水管道检测与评估技术规程:C J J S北 京:中 国 建 筑 工 业 出 版 社,:W a t e rR e s e a r c hC e n t r e S e w e r a g er e h a b i l i t a t i o nm a n u a lMM a r l o

    38、w:W a t e rR e s e a r c hC e n t r e(G r e a tB r i t a i n),李若晗城市污水管道检测、评价与影响因素 研究D北京:清华大学,城镇污水处理提质增效三年行动方案(年)J城市道桥与防洪,():肖倩,王俊然,陈辉,等深圳市某片区排水管道C C T V检测评估与修复方案J给水排水,():谢昌仁泰州市排水 管道C C T V检测与评价技术 研究D扬州:扬州大学,沈小华,齐国辅,严小明,等南京市某排水管网检测工程实例分析J给水排水,():D AV I E SJP,C L A R K EBA,WH I T E RJT,e ta l F a c t

    39、o r si n f l u e n c i n gt h es t r u c t u r a l d e t e r i o r a t i o na n dc o l l a p s eo f r i g i ds e w e rp i p e sJ U r b a nW a t e r,:(责任编辑张淑艳)(上接第 页)黄一杰,肖建庄钢管再生混凝土柱抗震性能与损伤评价J同 济 大 学 学 报(自 然 科 学 版),():,张向冈,陈宗平,薛建阳钢管再生混凝土柱的抗震破坏机理与损伤分析J世界地震工程,():王成刚方钢管再生混凝土长柱偏心受压及抗震性能试验与理论研究D合肥:合肥工业大学,中

    40、国建筑科学研究院建筑抗震试验规程:J G J/T S北京:中国建筑工业出版社,:R OU F A I C L M,ME Y E RC A n a l y t i c a lm o d e l i n go fh y s t e r e t i cb e h a v i o ro fR/Cf r a m e sJ J o u r n a l o fS t r u c t u r a lE n g i n e e r i n g,():F A J F A RP E q u i v a l e n td u c t i l i t y f a c t o r s,t a k i n g i n t

    41、oa c c o u n tl o w c y c l e f a t i g u eJ E a r t h q u a k eE n g i n e e r i n g&S t r u c t u r a lD y n a m i c s,:():M I N E R M A C u m u l a t i v ed a m a g e i n f a t i g u eJ J o u r n a l o fA p p l i e dM e c h a n i c s,:():张国伟钢管混凝土柱在地震作用下的累积损伤性能研究D长沙:湖南大学,P A R KYJ,AN G A S S e i s

    42、 m i cd a m a g ea n a l y s i so fr e i n f o r c e dc o n c r e t eb u i l d i n g sJ J o u r n a lo fS t r u c t u r eE n g i n e e r i n g,():何利,叶献国 K r a t z i g及P a r k A n g损伤指数模型比较研究J土木工程学报,():中国地震局工程力学研究所建(构)筑物地震破坏等级划分:G B/T S北京:地震出版社,:(责任编辑张镅)信息与动态 合肥工业大学学报(自然科学版)专栏征稿启事为了贯彻落实党的二十大精神,紧密围绕科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,合肥工业大学学报(自然科学版)设置“机器人与人工智能”“环境污染与防治”两个专栏,即日起面向国内外专家学者征集“机器人与人工智能”“环境污染与防治”领域的原创性学术论文、专题综述;稿件一经录用将优先刊发.来稿要求政治导向正确、论证充分、具有较强的引领性和创新性.格式要求参见 合肥工业大学学报(自然科学版)网页投稿指南的征稿简则和投稿模板.在线投稿网址:h t t p:/x b z z s h f u t e d u c n/x b z k h t m l.第期刘艳海,等:南、北方个城市排水管道缺陷统计分布特征比较研究


    注意事项

    本文(方钢管再生混凝土中长柱的抗震损伤分析.pdf)为本站上传会员【自信****多点】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表




    页脚通栏广告
    关于我们 - 网站声明 - 诚招英才 - 文档分销 - 便捷服务 - 联系我们 - 成长足迹

    Copyright ©2010-2024   All Rights Reserved  宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有   |  客服电话:4008-655-100    投诉/维权电话:4009-655-100   

    违法和不良信息举报邮箱:help@zixin.com.cn    文档合作和网站合作邮箱:fuwu@zixin.com.cn    意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com   | 证照中心

    12321jubao.png12321网络举报中心 电话:010-12321  jubao.png中国互联网举报中心 电话:12377   gongan.png浙公网安备33021202000488号  icp.png浙ICP备2021020529号-1 浙B2-20240490   



    关注我们 :gzh.png  weibo.png  LOFTER.png