高强箍筋约束混凝土柱峰值参数计算方法构建,建筑结构论文.docx
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1、高强箍筋约束混凝土柱峰值参数计算方法构建,建筑结构论文箍筋约束混凝土在轴心受压下的峰值参数反映了构件的承载和变形能力,对本构关系确定有着重要的作用。研究表示清楚在混凝土构件中配置一定数量的箍筋能有效地提高承载能力并改善变形能力。当前国内外对于普通箍筋约束混凝土构件研究已经有大量成果,但对于高强箍筋约束混凝土构件研究成果较少,大多数峰值参数计算方式方法考虑的变量较少,不能全面反映钢筋构造及构件尺寸对峰值参数的综合影响。 Cusson和杨坤给出了考虑因素较为全面的峰值参数计算方式方法,但是箍筋应力取值存在一定缺陷,而且只对介入回归的试件进行了计算值和试验值的验证。 本文选取 Cusson的 26
2、个(235 mm 235 mm 1400mm)高强箍筋约束混凝土柱建立计算方式方法,并制作 9个(250mm 250mm 850mm)高强箍筋约束混凝土柱对该计算方式方法进行补充验证。 1 建立峰值参数计算方式方法 1.1 建立回归公式 1.1.1 有效侧向约束应力 在箍筋的侧向约束作用下,混凝土内将产生与箍筋约束平衡的侧向约束应力使混凝土处于多轴受压状态,进而在一定程度上提高混凝土轴心受压柱的承载力和延性。在配置有矩形箍筋的矩形截面中,基于箍筋约束力与混凝土侧向约束力平衡条件,混凝土侧向约束应力 fl为:【1】 式中:fhcc为约束混凝土峰值点对应的箍筋应力;s 为箍筋间距;cx和 cy分别
3、为 x、y 方向最外围箍筋轴线间距离;Ashx和 Ashy分别为 x、y 方向箍筋的横截面面积之和。 由于约束混凝土内部拱作用,侧向约束应力 fl只充分作用在约束混凝土核心面积一定范围内,见图1。Mander引入有效约束系数 ke对侧向约束力进行修正,ke为核心混凝土有效约束面积与核心混凝土面积比,反映了配筋形式和截面尺寸对混凝土的约束效果。修正后得到的有效侧向约束应力 fle见式(2)。【2-3】 式中:wi为第 i 个相邻纵筋之间的横向净距;s?为箍筋净间距; s为纵筋核心配筋率。 fle与 fco(fco为未约束混凝土峰值应力)的比值具体表现出了箍筋对约束混凝土的约束效果,其值越大讲明箍
4、筋对混凝土约束作用越明显。对于方形箍 cx=cy=c、Ashx=Ashy=Ash,联立式(1)(2)可得式(4)。【4】 1.1.2 箍筋应力 根据文献6,对于方形箍、棱形箍、八角形箍和井字形箍,定义其 Ash分别为 2、3.41、3.61、4.67 倍Asolo,Asolo为单肢箍面积。式(4)中,要得到有效侧向约束力 fle,还需要知道约束混凝土到达峰值点时对应的箍筋应力 fhcc。诸多学者是通过在各肢箍筋中点处贴应变片来获取箍筋应力。研究表示清楚,矩形箍应力沿周边分布不均匀,对角线方向约束力最大,箍筋各肢中部约束力最小。若以箍筋各肢中点处测得的应变作为箍筋应变计算 fhcc,则可能导致结
5、果不准确。且复合箍约束混凝土在峰值点时其内外箍筋应力发展程度不一致,简单取算数平均作为平均箍筋应力不能合理地反映箍筋对核心混凝土的约束情况。这就要求提出一种能合理估计在峰值荷载时箍筋应力的计算方式方法。约束混凝土到达峰值点时,方形箍截面箍筋应变可表示为:【5】 式中:εhcc为约束混凝土峰值点对应的箍筋应变;εcc为约束混凝土峰值应变;fcc为约束混凝土峰值应力。 式(5)中,对于 26 个轴心受压试件 εhcc、fle未知,与式(4)联立,加上箍筋本构关系,可得到方形箍峰值点对应的箍筋应力,见式(6)。若 fhcc大于委屈服从强度 fyv,则取
6、 fhcc等于 fyv。将 fhcc代入式(4)能够得到有效侧向约束力 fle。对于复合箍筋,由于内肢箍与外肢箍在峰值点应力发展程度不一致,采用面积换算法将其等效为方形箍进行计算。以棱形箍为例讲明,棱形箍 Ash=3.41Asolo,将其视为由外围箍 Ash1=2Asolo和内部箍Ash2=(3.42-2) Asolo组成,如此图 2;将 Ash2乘以换算系数 =0.5, 为内部箍同外围箍的约束面积之比,此时换算后的 Ash=Ash1+ Ash2;使用换算后的 Ash取代原 Ash进行式(6)箍筋应力计算;同方形箍,若 fhcc大于箍筋强度 fyv,则取 fhcc等于 fyv。经计算得棱形箍、
7、八角形箍、井字形箍的换算系数 分别为 0.5、0.7、0.3,得到的换算 Ash分别为 2.71、3.13、2.80 倍 Asolo。【6】 【图2】 1.1.3 回归公式 对 26 个约束混凝土峰值应力和峰值应变提高程度进行回归分析,自变量均取为 fle/fco,如此图 34。可得到式(7)(8)函数表示出式,fco为未约束混凝土峰值应力,εco为未约束混凝土峰值应变,根据(混凝土构造设计规范(GB50010-2018)获得。在计算和验证经过中考虑到混凝土试件之间的尺寸效应,对标准圆柱体混凝土峰值应力取 ACI 建议值 0.85 折减系数;对标准立方体混凝土试件峰值应力取 0
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