不同屈服点钢筋混凝土梁性能试验研究

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钢筋混凝土梁是土木工程中最常见的一种结构元素,目前的钢筋混凝土梁中使用的混凝土材料基本上属于脆性材料,其开裂应变很低,而对应的钢筋极限应变却大得多。普通钢筋混凝土梁在正常工作阶段是弹性工作,而弹性阶段无法有效耗散地震能量,当钢筋进入塑性变形时,虽然可以耗散地震能量,但是此时钢筋的塑性变形引起梁的挠度增大,进而使混凝土急剧开裂和压碎,钢筋混凝土梁已不能有效地工作。本文针对普通钢筋混凝土梁上述不足,提出了一种新型的不同屈服点钢筋混凝土梁,该梁是由大变形混凝土和不同屈服点金属复合材料组合而成,与普通钢筋混凝土梁相比有以下明显特征:(1)该新型钢筋混凝土梁采用了大变形混凝土即ECC(Engineered Cementitious Composite),其最大应变与钢筋的屈服应变相当,因此该新型钢筋混凝土梁在钢筋屈服后混凝土不会急剧开裂和压碎,大大延长了梁的塑性工作段。此外ECC多裂缝间的咬合摩擦力可以有效消耗传入结构的地震能量,因此该新型钢筋混凝土梁相比传统钢筋混凝土梁耗能能力有明显提高。(2)该新型钢筋混凝土梁在普通钢筋混凝土梁纵筋附近配置了低屈服点金属筋,低屈服点金属筋屈服强度在60MPa左右,在荷载作用下,低屈服点金属可以在钢筋屈服之前较早地进入屈服阶段,通过自身的塑性变形耗散地震能量,而此时梁仍处于弹性阶段,使梁获得较高的弹性耗能能力,通过试验得出在弹性工作阶段,不同屈服点钢筋混凝土梁的阻尼比较普通钢筋混凝土梁提高了50%以上。(3)该不同屈服点钢筋混凝土梁无需另设阻尼器,较好地实现了结构、材料、阻尼的一体化,可以有效地节省空间,降低建筑成本。本文针对不同屈服点钢筋混凝土梁的构造形式、布置方式、材料研制、基本力学性能、力学模型以及能量耗散机理进行了初步的研究和探讨,主要工作有:(1)ECC性能研究,主要包括ECC的制备、力学性能试验及阻尼性能试验等。(2)不同屈服点金属复合材料性能研究,包括不同屈服点金属复合材料的本构模型建立、力学性能试验和耗能能力试验。(3)不同屈服点钢筋混凝土梁的性能研究,主要通过试验对比普通钢筋混凝土梁研究该不同屈服点钢筋混凝土梁的静力学性质、拟动力学性质和动力学特性等。
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