国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

格構(gòu)式鋼骨-鋼管混凝土構(gòu)件軸壓性能試驗(yàn)研究

2022-05-30 21:25王先鐵李博凡侯新宇韓軍科朱彬榮
關(guān)鍵詞:鋼管混凝土有限元分析計算公式

王先鐵 李博凡 侯新宇 韓軍科 朱彬榮

摘要:以是否配置縱向加勁肋和格構(gòu)式鋼骨為主要變化參數(shù),對4組共8個不同內(nèi)部構(gòu)造形式的鋼管混凝土試件進(jìn)行了軸心受壓試驗(yàn),對比分析了格構(gòu)式鋼骨-鋼管混凝土構(gòu)件和普通鋼管混凝土構(gòu)件的軸壓性能.結(jié)果表明:與普通鋼管混凝土試件相比,內(nèi)配縱向加勁肋試件的極限承載力提高了4.65%,內(nèi)配格構(gòu)式鋼骨試件的極限承載力提高了10.53%,同時配置縱向加勁肋和格構(gòu)式鋼骨試件的極限承載力提高了21.12%.各組軸壓試件的破壞形態(tài)基本一致,以整體失穩(wěn)變形為主,伴隨外鋼管不同程度的鼓曲變形.格構(gòu)式鋼骨和內(nèi)填混凝土在構(gòu)件中形成小的“核心柱”,“核心柱”可延緩或抑制核心混凝土的裂縫發(fā)展,明顯提高構(gòu)件的承載能力和延性.利用有限元軟件 ABAQUS 對格構(gòu)式鋼骨-鋼管混凝土構(gòu)件進(jìn)行了軸心受壓全過程數(shù)值模擬分析,明確了各部件的應(yīng)力發(fā)展過程.提出了格構(gòu)式鋼骨-鋼管混凝土構(gòu)件的軸壓承載力計算公式,公式計算結(jié)果與試驗(yàn)結(jié)果吻合較好且總體偏于安全.

關(guān)鍵詞:鋼管混凝土;格構(gòu)式鋼骨;軸壓試驗(yàn);有限元分析;計算公式

中圖分類號:TU392.3? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

Experimental Study on Axial Compression Behaviour of Concrete-filled Steel Tubular Members with Reinforcing Lattice Angles

WANG Xiantie1?,LI Bofan1,HOU Xinyu1,HAN Junke2,ZHU Binrong2

(1. School of Civil Engineering,Xi'an University of Architecture & Technology,Xi'an 710055,China;

2. China Electric Power Research Institute,Beijing 100055,China)

Abstract:The axial compression tests of 4 sets of concrete-filled steel tubular (CFST) specimens with different internal details of the longitudinal stiffeners and lattice steels were carried out. The axial compression behaviour of the CFST specimen with reinforcing lattice angles and the ordinary CFST specimen are compared and analyzed. The results show that the ultimate load bearing capacity of the specimen with longitudinal stiffeners, reinforcing lattice angles,and combined longitudinal stiffeners and reinforcing lattice angles is increased by 4.65%, 10.53% and 21.12%, respectively, compared with the ordinary CFST specimen. The failure pattern of each specimen is consistent, which is the overall instability accompanied by various local buckling of the steel tube. The small“corecolumn”is composed of the reinforcing lattice angle and infilled concrete, which can delay or inhibit the development of con ? crete cracks, and significantly improve the load bearing capacity and the ductility of members. The numerical simulation analysis on the whole process of lattice steel reinforced CFST members under axial compression is conducted .The stress development process of each component of the member is obtained . A formula for calculating the axial bearing capacity of the lattice steel reinforced CFST member is proposed . The calculation results of the formula are ingood agreement with the test results, and give? a conservative estimation.

Key words:concrete-filled steel tube;reinforcing lattice angle;axial compression test;finite element analysis; calculation formula

格構(gòu)式鋼骨-鋼管混凝土構(gòu)件是指在鋼管混凝土構(gòu)件中埋入鋼骨及加勁肋,鋼骨之間用綴板連接而成的一種組合構(gòu)件.與鋼骨混凝土構(gòu)件相比,其外鋼管能有效約束核心混凝土的徑向變形,使混凝土處于三向受壓狀態(tài),顯著提高構(gòu)件的受壓承載能力和延性;與鋼管混凝土構(gòu)件相比,格構(gòu)式鋼骨增強(qiáng)了對核心混凝土的約束作用,從而提高了構(gòu)件的受壓承載能力.格構(gòu)式鋼骨-鋼管混凝土構(gòu)件兼具鋼骨混凝土構(gòu)件和鋼管混凝土構(gòu)件的優(yōu)點(diǎn),不僅具有更高的抗重載能力和良好的延性,同時減小了構(gòu)件截面尺寸,施工簡便,還具有一定的防火能力[1-2].

近年來,國內(nèi)外學(xué)者對鋼骨-鋼管混凝土構(gòu)件開展了初步試驗(yàn)與理論研究.Kitada[3]對管壁焊接縱向加勁肋的鋼管混凝土構(gòu)件試驗(yàn)研究表明,縱向加勁肋能延緩鋼管局部屈曲.Zhu 等[4]對鋼骨-方鋼管自密實(shí)高強(qiáng)混凝土柱進(jìn)行了軸心受壓試驗(yàn),研究了寬厚比和長寬比對組合柱強(qiáng)度及破壞形態(tài)的影響.Cai 等[5]采用有限元方法研究了鋼管含鋼率、配骨指標(biāo)、鋼骨強(qiáng)度等級對鋼骨-鋼管混凝土柱軸壓力學(xué)性能的影響.Chen 等[6]對內(nèi)配角鋼鋼管混凝土柱進(jìn)行了軸拉試驗(yàn),研究了內(nèi)配角鋼對鋼管混凝土柱軸拉性能影響.Wang 等[7]對內(nèi)置鋼骨的鋼管混凝土構(gòu)件和普通鋼管混凝土構(gòu)件進(jìn)行了軸壓試驗(yàn),對比分析了二者的受力性能.王清湘等[8]對工字交叉形鋼骨-鋼管混凝土構(gòu)件進(jìn)行了軸心受壓試驗(yàn),研究了構(gòu)件的延性、承載能力和工作機(jī)理.何益斌等[9]分別對鋼管混凝土構(gòu)件和工字交叉形鋼骨-鋼管混凝土構(gòu)件進(jìn)行了偏心受壓試驗(yàn),對比分析了二者承載性能、應(yīng)力-應(yīng)變曲線、延性及破壞特征等方面的差異.丁發(fā)興等[10]采用非線性有限元方法和彈塑性方法研究了工字交叉形鋼骨-鋼管混凝土短柱的軸壓工作機(jī)理,建立了該類組合構(gòu)件的極限承載力計算公式.徐亞豐等[11]利用有限元軟件 ABAQUS 對工字形鋼骨-鋼管高強(qiáng)混凝土組合柱進(jìn)行了模擬分析,研究了偏心距、配骨指標(biāo)、長細(xì)比及加載方向?qū)ζ氖軌航M合柱力學(xué)性能的影響.陳周熠等[12]對配置圓形鋼骨的混凝土柱進(jìn)行了低周往復(fù)荷載試驗(yàn),結(jié)果表明配置鋼骨能提高試件的極限變形能力,增強(qiáng)試件的延性和耗能性能.

綜上所述,國內(nèi)外學(xué)者對工字形、交叉十字形鋼骨-鋼管混凝土構(gòu)件開展了較為廣泛的研究,此類鋼骨可提高構(gòu)件的含鋼率并延緩混凝土開裂,但對核心混凝土的約束相對較弱[13-15].為此,Xu 等[16-17]提出了采用格構(gòu)式角鋼作為鋼骨的鋼骨-鋼管混凝土構(gòu)件,其鋼骨可有效提高截面抗彎抵抗矩,增強(qiáng)對核心混凝土的約束.本文對采用格構(gòu)式角鋼作為鋼骨并設(shè)置縱向加勁肋的鋼骨-鋼管混凝土構(gòu)件進(jìn)行了軸壓試驗(yàn),結(jié)合有限元數(shù)值模擬分析,研究其承載性能、受力機(jī)理及破壞機(jī)制,提出承載力計算方法.

1試驗(yàn)概況

1.1試件設(shè)計

試驗(yàn)依托舟山大跨越輸電塔工程,設(shè)計了4組共8個軸心受壓試件,每組2個試件完全相同,編號分別為 ZY-1~ZY-4.根據(jù)實(shí)際工程情況,試件長徑比取為5,試件幾何尺寸和截面形式如圖1所示,試件設(shè)計參數(shù)如表1所示.其中,ZY-1為普通鋼管混凝土試件,ZY-2為內(nèi)配縱向加勁肋鋼管混凝土試件,ZY-3為內(nèi)配格構(gòu)式鋼骨鋼管混凝土試件,ZY-4為內(nèi)配縱向加勁肋和格構(gòu)式鋼骨鋼管混凝土試件.鋼管由 Q345B 鋼板卷制而成,內(nèi)灌 C50混凝土.混凝土澆筑完成后,在試件上端部灑水養(yǎng)護(hù),然后將其罩封,自然養(yǎng)護(hù)至開始試驗(yàn).正式加載前,將試件上端部打磨平整,鋪上細(xì)沙后加蓋端板,以保證外鋼管、格構(gòu)式鋼骨和核心混凝土共同受力.

1.2材料力學(xué)性能

試件外鋼管和格構(gòu)式鋼骨鋼材強(qiáng)度等級分別為Q345B 和 Q235B,按照《鋼及鋼產(chǎn)品力學(xué)性能試驗(yàn)取樣位置及試樣制備》(GB/T 2975—2018)[18]的要求,分別在外鋼管、格構(gòu)式鋼骨和縱向加勁肋的相應(yīng)部位切取樣坯并加工成型,共制作3組9個試樣.鋼材材性試驗(yàn)結(jié)果如表2所示.

按照《普通混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》(GB/ T 50081—2016)[19]的相關(guān)要求進(jìn)行混凝土材性試樣的制作和養(yǎng)護(hù).混凝土立方體試樣尺寸為150 mm×150 mm×150 mm,共2組6件;混凝土棱柱體試樣尺寸為100 mm×100 mm×300 mm,共2組6件.混凝土試樣采取分批取樣的方式,第1組混凝土試樣對應(yīng)試件為 ZY-1-1、ZY-1-2、ZY-2-1、ZY-2-2、ZY-3-1;第2組混凝土試樣對應(yīng)試件為 ZY-3-2、ZY-4-1、 ZY-4-2.混凝土養(yǎng)護(hù)28 d后進(jìn)行立方體抗壓和彈性模量試驗(yàn),混凝土材性試驗(yàn)結(jié)果如表3所示.

1.3試驗(yàn)裝置及加載制度

試驗(yàn)在20000 kN電液伺服壓剪試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行.在試件上、下兩端設(shè)置單向刀口鉸,以實(shí)現(xiàn)鉸接邊界條件.試驗(yàn)裝置如圖2所示.加載前,按文獻(xiàn)[20]中的計算公式預(yù)估試件承載力,如表1所示.試驗(yàn)采用分級加載制度,加載方案如下:1)預(yù)加載階段.預(yù)加載至承載力預(yù)估值的40%,卸載至0%,確認(rèn)各測試儀器正常工作后,進(jìn)行正式加載.2)正式加載階段.荷載達(dá)到承載力預(yù)估值的80%之前,每級荷載增量取預(yù)估值的1/10,當(dāng)荷載達(dá)到承載力預(yù)估值的80%后,每級荷載增量取預(yù)估值的1/20,每級荷載持荷1 min.試驗(yàn)采用位移控制,加載速度為1 mm/min.達(dá)到下列條件之一時停止加載:①荷載降至實(shí)測峰值荷載的85%;②試件破壞嚴(yán)重;③荷載達(dá)到加載缸最大荷載.

1.4 測點(diǎn)布置

在試件下端對稱設(shè)置4個編號為 W1~W4的位移計,以測量試件的縱向變形.在試件中部呈90°設(shè)置2個編號為 W5、W6的位移計,以測量試件的彎曲變形.在鋼管 A-A 截面、C-C 截面分別沿圓周布置8個縱向應(yīng)變片(編號分別為1-21~1-28、1-1~1-8), B-B 截面沿圓周布置12個應(yīng)變片,分別為8個縱向應(yīng)變片(編號為1-9~1-16)和4個環(huán)向應(yīng)變片(編號為1-17~1-20).位移、應(yīng)變測點(diǎn)布置如圖3所示.

2試驗(yàn)結(jié)果與分析

2.1試驗(yàn)現(xiàn)象與破壞模式

試件 ZY-1~ZY-4的破壞過程和破壞形態(tài)基本一致:加載至各試件極限荷載的75%(普通及帶縱向加勁肋試件)和85%(內(nèi)配格構(gòu)式鋼骨試件)之前,試件處于彈性階段,無明顯變形;隨著荷載不斷增大,鋼管與混凝土接觸面逐漸分離并發(fā)出異響,各試件開始出現(xiàn)不同程度的失穩(wěn)變形,外鋼管局部出現(xiàn)輕微鼓曲;加載至各試件的極限荷載時,試件失穩(wěn)變形急劇增大,外鋼管局部鼓曲愈加明顯;繼續(xù)加載,承載力開始緩慢下降,試件表現(xiàn)出良好的延性.各試件的最終破壞形態(tài)為整體失穩(wěn)變形,同時伴隨外鋼管不同程度的鼓曲變形,如圖4所示.雖然各組試件呈現(xiàn)的整體破壞形態(tài)基本相同,但因其內(nèi)部構(gòu)造形式不同,各試件的整體失穩(wěn)程度、最大鼓曲位置和鼓曲高度存在差異,如圖5所示.內(nèi)配縱向加勁肋的 ZY-2和 ZY-4兩組試件外鋼管鼓曲高度和鼓曲面積遠(yuǎn)小于試件 ZY-1和 ZY-3,表明在管壁內(nèi)焊接縱向加勁肋可有效延緩或抑制外鋼管的局部屈曲.

試驗(yàn)后割開外鋼管以觀察內(nèi)部混凝土的破壞情況,如圖6所示.內(nèi)部混凝土保持良好的整體性,外鋼管鼓曲處混凝土被壓碎,壓碎區(qū)域的混凝土呈碎片狀,并隨外鋼管的變形發(fā)生“塑性流動”.混凝土柱下端出現(xiàn)多條不同程度的剪切斜裂縫,鋼骨和其內(nèi)部混凝土緊緊粘結(jié)在一起,形成小的“核芯柱”.“核芯柱”的存在,有效延緩、抑制了混凝土剪切斜裂縫的產(chǎn)生和發(fā)展,使鋼管對混凝土的約束作用得到充分發(fā)揮,從而使格構(gòu)式鋼骨-鋼管混凝土構(gòu)件比普通鋼管混凝土構(gòu)件具有更高的承載力和延性.格構(gòu)式鋼骨的變形與試件整體變形基本一致,未見縱向滑移和格構(gòu)式鋼骨架單肢失穩(wěn)現(xiàn)象.

2.2 荷載-位移曲線

試件 ZY-1~ZY-4的荷載-位移曲線如圖7所示.加載初期,荷載-位移呈線性關(guān)系,試件處于彈性階段,普通鋼管混凝土試件和內(nèi)配格構(gòu)式鋼骨試件的彈性極限分別約為極限荷載的75%和85%.隨著荷載增大,荷載-位移曲線逐漸平緩,試件進(jìn)入彈塑性階段,達(dá)到極限荷載后,荷載緩慢下降,各試件均表現(xiàn)出良好的延性.

各試件的極限承載力如表4所示.由表4可知,試件的內(nèi)部構(gòu)造形式對其軸壓極限承載力有明顯影響.與內(nèi)部無加勁措施的試件相比,內(nèi)配縱向加勁肋試件的極限承載力提高了4.65%;內(nèi)配格構(gòu)式鋼骨試件的極限承載力提高了10.53%;同時配置縱向加勁肋和格構(gòu)式鋼骨試件的極限承載力提高了21.12%.配置加勁肋或格構(gòu)式鋼骨試件的承載力均高于鋼管混凝土與加勁肋或鋼骨承載力之和,說明加勁肋和鋼骨不僅提供了承載力,也提高了對混凝土的約束效應(yīng).

2.3 荷載-應(yīng)變曲線

圖8為典型試件 ZY-4-1的荷載-應(yīng)變曲線.加載過程中,不同內(nèi)部構(gòu)造形式的鋼管混凝土試件各測點(diǎn)達(dá)到屈服應(yīng)變的順序基本一致:普通鋼管混凝土試件加載至各試件極限荷載的75%時,除鋼管中部環(huán)向測點(diǎn)外,各部位應(yīng)變均達(dá)到屈服;內(nèi)配格構(gòu)式鋼骨試件在達(dá)到極限荷載的85%~90%時,除鋼管中部環(huán)向測點(diǎn)外,各部位應(yīng)變陸續(xù)達(dá)到其屈服應(yīng)變,且在同一荷載時各部位應(yīng)變均小于普通鋼管混凝土試件對應(yīng)測點(diǎn)應(yīng)變.

整個加載過程中,普通及內(nèi)配縱向加勁肋鋼管混凝土試件的鋼管中部環(huán)向應(yīng)變相對較小,部分測點(diǎn)達(dá)到其屈服應(yīng)變,部分測點(diǎn)始終保持在彈性范圍內(nèi).內(nèi)配格構(gòu)式鋼骨的鋼管混凝土試件在接近各自極限荷載時,鋼管中部環(huán)向應(yīng)變急劇增大,加載結(jié)束時各測點(diǎn)應(yīng)變均遠(yuǎn)超其屈服應(yīng)變,這表明內(nèi)配格構(gòu)式鋼骨后,鋼管對核心混凝土所提供的約束作用進(jìn)一步增強(qiáng).

3有限元分析

3.1材料本構(gòu)關(guān)系

采用有限元軟件 ABAQUS 對試驗(yàn)試件進(jìn)行數(shù)值模擬分析.鋼材本構(gòu)關(guān)系選用基于經(jīng)典金屬塑性理論的等向彈塑性模型,鋼材的彈性模量取表2中的實(shí)測值,泊松比 v=0.3.混凝土本構(gòu)關(guān)系選用損傷塑性模型[21],該模型綜合了非關(guān)聯(lián)多軸硬化塑性和各向同性線性損傷,可以模擬混凝土開裂和壓碎引起的損傷,相關(guān)參數(shù)見表5.

3.2 單元選取與網(wǎng)格劃分

混凝土和格構(gòu)式鋼骨選用8節(jié)點(diǎn)減縮積分的實(shí)體單元(C3D8R).為避免由于厚度方向單元過少發(fā)生“沙漏”現(xiàn)象,鋼骨沿厚度方向劃分3個單元,鋼管和縱向加勁肋采用4節(jié)點(diǎn)減縮積分格式的殼單元( S4R),模型網(wǎng)格劃分如圖9所示.

3.3 接觸定義

模型中鋼材與混凝土之間采用面面接觸,鋼管表面為主表面,混凝土表面為從表面.鋼與混凝土之間法向采用“硬”接觸,當(dāng)兩界面接觸時,可完全傳遞垂直于法線方向的接觸力,界面脫離則無相互作用;切向采用庫倫摩擦,通過界面摩擦系數(shù)μ模擬鋼與混凝土之間粘結(jié)滑移,μ=0.5[22].

3.4 邊界條件

有限元模型邊界條件與試驗(yàn)一致.模型下端部耦合點(diǎn)處約束 X、Y、Z 三個方向的平動和 Y、Z 兩個方向的轉(zhuǎn)動自由度,模擬試件底部的鉸接邊界條件.約束模型上端部耦合點(diǎn) X、Y方向的平動和 Y、Z 兩個方向的轉(zhuǎn)動自由度,沿 Z 方向施加位移荷載.

3.5 有限元分析結(jié)果與試驗(yàn)結(jié)果對比

有限元分析的荷載-位移曲線和破壞形態(tài)與試驗(yàn)結(jié)果對比如圖10~11所示.由圖10可知,有限元與試驗(yàn)荷載-位移曲線吻合較好,兩者初始剛度和極限荷載基本一致.由于有限元模型中材料屬性均勻、加載條件較為理想,其峰值荷載略高于試驗(yàn)值.由圖11可知,有限元與試驗(yàn)破壞形態(tài)基本一致,有限元分析能夠較準(zhǔn)確地模擬試件的破壞形態(tài).

3.6 受力機(jī)理分析

根據(jù)試驗(yàn)和有限元模擬結(jié)果,得到格構(gòu)式鋼骨-鋼管混凝土構(gòu)件的典型荷載-縱向位移(N-δ)關(guān)系曲線如圖12所示.格構(gòu)式鋼骨-鋼管混凝土構(gòu)件承受軸壓荷載時,受力全過程包括以下3個階段:

1)彈性階段(OA ).在此階段 N-δ曲線接近直線,試件的應(yīng)力分布較為均勻.由于在混凝土中配置了格構(gòu)式鋼骨,構(gòu)件的彈性階段較普通鋼管混凝土構(gòu)件更長.

2)彈塑性階段(AB ).隨著荷載增加,格構(gòu)式鋼骨和鋼管逐漸受壓屈服,混凝土的微裂縫不斷擴(kuò)展,構(gòu)件的軸壓剛度不斷減小,N 與δ呈明顯的非線性關(guān)系.在鋼骨和鋼管逐漸屈服過程中,鋼材的變形模量逐漸減小,而核心混凝土在外鋼管和格構(gòu)式鋼骨雙重約束作用下,其變形模量下降速度減慢,荷載增量主要由核心混凝土承擔(dān).混凝土壓力增加,導(dǎo)致其橫向應(yīng)變迅速增大,混凝土與格構(gòu)式鋼骨和鋼管之間的相互作用進(jìn)一步加強(qiáng),提高了混凝土的抗壓強(qiáng)度,使構(gòu)件整體承載力超過格構(gòu)式鋼骨、鋼管及混凝土單獨(dú)承載力之和.接近極限荷載 B點(diǎn)時,構(gòu)件產(chǎn)生失穩(wěn)變形;柱體略微變粗,但大體均勻;外鋼管管壁出現(xiàn)不同程度的鼓曲變形.

3)破壞階段(BC ).達(dá)到極限荷載 B點(diǎn)后,荷載開始緩慢下降,構(gòu)件失穩(wěn)變形迅速增大,外鋼管鼓曲高度和鼓曲面積亦不斷增大,此時內(nèi)部混凝土被壓碎,且有很大的擠壓流動和變形.曲線下降階段的整體趨勢較為平緩,表明格構(gòu)式鋼骨-鋼管混凝土組合構(gòu)件具有良好的延性.

有限元分析表明,在受荷初期,試件應(yīng)力分布較為均勻,各部件處于彈性階段;加載至極限荷載的70%時,格構(gòu)式鋼骨的縱向應(yīng)變均達(dá)到屈服應(yīng)變;加載至極限荷載的90%時,外鋼管的縱向應(yīng)變均達(dá)到屈服應(yīng)變,環(huán)向應(yīng)變部分達(dá)到屈服應(yīng)變;極限荷載時,環(huán)向應(yīng)變均達(dá)到屈服應(yīng)變,與試驗(yàn)結(jié)果一致.在荷載上升的過程中,混凝土與格構(gòu)式鋼骨、外鋼管之間的相互作用力不斷增大.同時,格構(gòu)式鋼骨附近的混凝土受到格構(gòu)式鋼骨和鋼管的“雙重約束”,其在彈塑性階段和塑性階段的縱向應(yīng)力明顯高于其它區(qū)域.正是由于這種增強(qiáng)的約束作用使試件極限承載力明顯提高,大于鋼管混凝土柱和格構(gòu)式鋼骨承載力之和.試件最終破壞形態(tài)為:格構(gòu)式鋼骨發(fā)生壓縮變形,帶肋鋼管出現(xiàn)輕微局部鼓曲,混凝土裂縫發(fā)展過大,試件破壞.

4承載力計算公式

目前,鋼管混凝土構(gòu)件的設(shè)計和計算方法較為成熟[20,23-24],而格構(gòu)式鋼骨-鋼管混凝土構(gòu)件的承載力計算尚缺乏充分的依據(jù).為了解現(xiàn)有鋼管混凝土構(gòu)件軸壓承載力計算方法是否適用于格構(gòu)式鋼骨-鋼管混凝土構(gòu)件,根據(jù)文獻(xiàn)[20,23-24]的相關(guān)公式計算格構(gòu)式鋼骨-鋼管混凝土試件的軸壓承載力,計算結(jié)果與試驗(yàn)值對比如表6所示.由表6可知,對于普通鋼管混凝土試件 ZY-1和設(shè)置縱向加勁肋的鋼管混凝土試件 ZY-2,各國規(guī)范計算值與試驗(yàn)值吻合較好.但對于內(nèi)配格構(gòu)式鋼骨的鋼管混凝土試件 ZY-3和 ZY-4,由于現(xiàn)行各國規(guī)范未全面考慮格構(gòu)式鋼骨對核心混凝土承載力的提高,試驗(yàn)承載力遠(yuǎn)大于規(guī)范計算值,兩者誤差最大達(dá)到18.62%.

格構(gòu)式鋼骨-鋼管混凝土構(gòu)件的承載力由格構(gòu)式鋼骨和鋼管混凝土兩部分提供.試驗(yàn)結(jié)果表明,構(gòu)件的承載力并不是二者的簡單疊加,還應(yīng)考慮二者之間的相互作用,因此,基于《鋼管混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)范》(GB50936—2014)[20]中鋼管混凝土軸壓構(gòu)件的承載力計算方法和 AISC 360—16[23]中格構(gòu)式鋼柱承載力的計算方法,考慮格構(gòu)式鋼骨與混凝土之間的相互作用,引入二者之間的影響系數(shù)φsr作為格構(gòu)式鋼骨對組合構(gòu)件承載力的貢獻(xiàn)[25-26].由于格構(gòu)式鋼骨被混凝土包裹,可不考慮其單肢穩(wěn)定性[16].綜上所述,格構(gòu)式鋼骨-鋼管混凝土構(gòu)件的軸壓承載力計算公式為:

式中:N 為格構(gòu)式鋼骨-鋼管混凝土構(gòu)件的軸壓承載力;N0為按文獻(xiàn)[20]中公式計算的普通鋼管混凝土構(gòu)件軸壓承載力;Nsr為按文獻(xiàn)[23]中公式計算的鋼骨架軸壓承載力;φsr為鋼骨與混凝土之間的影響系數(shù);Asr 為鋼骨截面面積;fsr為鋼骨屈服強(qiáng)度;Fcr為鋼骨架臨界應(yīng)力;Fs 為彈性失穩(wěn)臨界應(yīng)力;Esr為鋼骨的彈性模量;L0/rsr為鋼骨架在失穩(wěn)方向的長細(xì)比;ρ為配骨指標(biāo).

根據(jù)式(1)~(6)計算的試件軸壓承載力與試驗(yàn)承載力對比如表6所示.結(jié)果表明,公式計算結(jié)果與試驗(yàn)結(jié)果吻合較好,且偏于安全.

5結(jié)論

對4組共8個鋼管混凝土軸心受壓構(gòu)件進(jìn)行了試驗(yàn)研究,主要試驗(yàn)參數(shù)為是否配置縱向加勁肋和格構(gòu)式鋼骨.采用有限元方法對其受力全過程進(jìn)行了分析,得到以下結(jié)論:

1)不同內(nèi)部構(gòu)造形式的鋼管混凝土構(gòu)件變形機(jī)理和破壞機(jī)制基本一致,試件整體呈軸壓失穩(wěn)形態(tài),鋼管出現(xiàn)不同程度的局部鼓曲.

2)鋼管混凝土構(gòu)件的內(nèi)部構(gòu)造形式對其軸壓極限承載力影響明顯.格構(gòu)式鋼骨和內(nèi)填混凝土在構(gòu)件中形成的小“核心柱”,可延緩或抑制核心混凝土的裂縫發(fā)展,提高構(gòu)件的承載能力和延性.與內(nèi)部無任何加勁措施的試件相比,內(nèi)配縱向加勁肋試件的極限承載力提高4.65%,內(nèi)配格構(gòu)式鋼骨試件的極限承載力提高10.53%,同時配置縱向加勁肋和格構(gòu)式鋼骨試件的極限承載力提高21.12%.

3)按現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范計算的格構(gòu)式鋼骨-鋼管混凝土構(gòu)件軸壓承載力均偏于保守.提出了格構(gòu)式鋼骨-鋼管混凝土構(gòu)件的軸壓承載力計算公式,公式計算結(jié)果與試驗(yàn)結(jié)果吻合較好.

參考文獻(xiàn)

[1] 韓林海.鋼管混凝土結(jié)構(gòu):理論與實(shí)踐[M].第3版.北京:科學(xué)出版社,2016:1-5,22.

HAN L H. Concrete filled steel tubular structures :Theory and practice[ M].3rd ed. Beijing:Science Press,2016:1-5,22( In Chinese)

[2] 蔡紹懷.現(xiàn)代鋼管混凝土結(jié)構(gòu)[M].北京:人民交通出版社,2003:4-7.

CAI S H. Modern steel tube confined concrete structures[ M]. Bei? jing:China Communications Press,2003:4-7.(In Chinese)

[3]? KITADA T. Ultimate strength and ductility of state-of-the-artconcrete-filled steel bridge piers in Japan[J]. Engineering Struc? tures,1998,20(4):347-354.

[4]? ZHU M,LIU J,WANG Q,et al. Experimental research on squaresteel? tubular? columns? filled? with? steel-reinforced? self- consolidating high-strength concrete under axial load [J]. Steel Construction,2010,32(8):2278-2286.

[5]? CAI J M,PAN J L,WU Y F. Mechanical behavior of steel-reinforced concrete-filled steel tubular ( SRCFST) columns under uniaxial compressive loading[J]. Thin-Walled Structures,2015,97(12):1-10.

[6]? CHEN J,WANG J,JIN W L. Concrete-filled steel tubes with reinforcing bars or angles under axial tension[J]. Journal of Con? structional Steel Research,2017,133(6):374-382.

[7]? WANG Q X,ZHAO D Z,GUAN P. Experimental study on thestrength and ductility of steel tubular columns filled with steel- reinforced concrete [J]. Engineering Structures ,2004,26(7):907-915.

[8] 王清湘,趙大洲,關(guān)萍.鋼骨-鋼管高強(qiáng)混凝土軸壓組合柱受力性能的試驗(yàn)研究[J].建筑結(jié)構(gòu)學(xué)報,2003,24(6):44-49.

WANG Q X,ZHAO D Z,GUAN P. Study on the mechanical prop? erties of axially loaded steel tubular columns filled with steel- reinforced high-strength concrete [J]. Journal of Building Structures,2003,24(6):44-49.(In Chinese)

[9] 何益斌,肖阿林,郭健,等.鋼骨-鋼管自密實(shí)高強(qiáng)混凝土偏壓柱力學(xué)性能試驗(yàn)研究[J].建筑結(jié)構(gòu)學(xué)報,2010,31(4):102-109.

HE Y B,XIAO A L,GUO J,et al. Experimental study on behavior of eccentrically loaded steel-reinforced self-compacting high- strength concrete filled steel tubular columns[J]. Journal of Build? ing Structures,2010,31(4):102-109.(In Chinese)

[10] 丁發(fā)興,李剛,龔永智,等.鋼骨-圓鋼管混凝土軸壓短柱力學(xué)性能分析[J].中南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2012,43(9):3625-3630.

DING F X,LI G,GONG Y Z,et al. Behavior of tubular stub col? umns of axially loaded steel-reinforced concrete-filled circular steel[J]. Journal of Central South University (Science and Tech? nology),2012,43(9):3625-3630.(In Chinese)

[11]徐亞豐,金松.鋼骨-圓鋼管高強(qiáng)混凝土組合柱偏心受壓有限元分析[J].沈陽建筑大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2016,32(1):40-50.

XU Y F,JIN S. Finite element analysis on circular steel tube composite column filled with steel-reinforced high strength con ? crete under eccentric loading[J]. Journal of Shenyang Jianzhu University (Natural Science),2016,32(1):40-50.(In Chinese)

[12] 陳周熠,周宏,賈曉峰,等.歷經(jīng)長期持荷后鋼骨混凝土柱的抗震試驗(yàn)研究[J].湖南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2020,47(1):19-25.

CHEN Z Y,ZHOU H,JIA X F,et al. Experimental study on seis? mic performance of steel reinforced concrete columns after axial sustained loading[J]. Journal of Hunan University(Natural Sci? ences),2020,47(1):19-25.(In Chinese)

[13]關(guān)萍,王清湘,趙大洲.鋼骨-鋼管混凝土組合柱延性的試驗(yàn)研究[J].地震工程與工程振動,2003,23(1):84-89.

GUAN P,WANG Q X,ZHAO D Z. Experimental study on ductil? ity of circular steel tubular columns filled with steel-reinforced concrete[J].Earthquake Engineering and Engineering Vibration,2003,23(1):84-89.(In Chinese)

[14]劉立平,李英民,夏洪流,等.鋼骨-鋼管混凝土柱偏心受壓力學(xué)性能試驗(yàn)[J].重慶大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2012,35(4):52-58.

LIU L P,LI Y M,XIA H L,et al. Experimental study on the me? chanical behavior of eccentrically loaded steel tubular columns filled with structural steel and concrete[J]. Journal of Chongqing University(Natural Sciences),2012,35(4):52-58.(In Chi? nese)

[15]杜國鋒,宋鑫,余思平.內(nèi)置鋼骨組合 L形截面鋼管混凝土短柱軸壓性能試驗(yàn)研究[J].建筑結(jié)構(gòu)學(xué)報,2013,34(8):82-89.

DU G F,SONG X,YU S P. Experimental research on axially loaded composite L-section steel tubular short columns filled with steel-reinforced concrete [J].? Journal of Building Structures,2013,34(8):82-89.(In Chinese)

[16] XU F,CHEN J,JIN W L. Experimental investigation of thin-walled concrete-filled steel tube columns with reinforced lattice angle[J]. Thin-Walled Structures,2014,84:59-67.

[17] XU F,CHEN J,CHEN T M. Numerical investigation on compressive performance of CFST columns with encased built-up lattice- angles[J]. Journal of Constructional Steel Research,2017,137:242-253.

[18]鋼及鋼產(chǎn)品力學(xué)性能試驗(yàn)取樣位置及試樣制備:GB/T 2975—2018[ S].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2018:67-68.

Steel and steel products-location and preparation of test pieces for mechanical testing :GB/T 2975—2018[ S]. Beijing :Standards Press of China,2018:67-68.(In Chinese)

[19]普通混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn):GB/T 50081—2016[ S].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2016:9-15.

Standard for method of test mechanical properties on ordinary con ? crete:GB/T 50081—2016[ S]. Beijing :China Architecture & Building Press,2016:9-15.(In Chinese)

[20]鋼管混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)范:GB 50936—2014[ S].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2014:34-38.

Technical code for concrete-filled steel tubular structures :GB 50936—2014[ S]. Beijing:China Architecture & Building Press,2014:34-38.(In Chinese)

[21]齊虎,李云貴,呂西林.混凝土彈塑性損傷本構(gòu)模型參數(shù)及其工程應(yīng)用[J].浙江大學(xué)學(xué)報(工學(xué)版),2015,49(3):547-554.

QI H,LI Y G,L? X L. Study of variables of elastic plastic dam ? age model and its engineering application[J]. Journal of Zhejiang University(Engineering Science),2015,49(3):547-554.( In Chinese)

[22]劉勁,丁發(fā)興,龔永智,等.圓鋼管混凝土短柱局壓力學(xué)性能研究[J].湖南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2015,42(11):33-40.

LIU J,DING F X,GONG Y Z,et? al. Mechanical behavior of concrete-filled steel tubes stub columns with circular section un ? der local compression [J]. Journal of Hunan University(Natural Sciences),2015,42(11):33-40.(In Chinese)

[23] Specification for structural steel buildings :AISC 360—16[ S].Chicago: American Institute of Steel Construction , 2016:321-326.

[24] Design of composite steel and concrete structures part 1-1,general rules and rules for buildings:Eurocode 4[ S]. London:Brit? ish Standards Institution,2004:64-73.

[25]孫珊珊.鋼骨-鋼管混凝土柱極限承載力研究[D].西安:長安大學(xué),2010:21-34.

SUN S S. Ultimate bearing capacity research on the steel tube com ? posite column filled with steel reinforced concrete [ D]. Xi'an:Chang'an University,2010:21-34.(In Chinese)

[26] 肖阿林.鋼骨-鋼管高性能混凝土軸壓組合柱受力性能與設(shè)計方法研究[D].長沙:湖南大學(xué),2009:73-82.

XIAO A L. Research on behavior and design method of steel- reinforced high-performance concrete filled steel tubular columns under axial load[ D]. Changsha:Hunan University,2009:73-82.(In Chinese)

猜你喜歡
鋼管混凝土有限元分析計算公式
電機(jī)溫升計算公式的推導(dǎo)和應(yīng)用
2019離職補(bǔ)償金計算公式一覽表
鋼管混凝土平綴管格構(gòu)柱換算長細(xì)比計算方法
自錨式懸索橋鋼箱梁頂推施工階段結(jié)構(gòu)分析
隨機(jī)振動載荷下發(fā)射裝置尾罩疲勞壽命分析
有限元分析帶溝槽平封頭的應(yīng)力集中
飛機(jī)起落架支撐桿強(qiáng)度有限元分析
淺談鋼管混凝土填充灌注施工技術(shù)
采用初等代數(shù)推導(dǎo)路基計算公式的探討
關(guān)于節(jié)能評估中n值計算公式及修正