【摘 要】
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传统夹芯板在使用过程经常会遇到蜂窝麻面、混凝土开裂等问题,而裂缝的产生对结构的耐久性有着深远影响。因此本文结合UHPC超高抗拉压强度以及优良自愈性,将UHPC合理运用到夹芯板中,以此解决传统夹芯板易开裂,耐久性差的问题。本文提出了带钢短柱的UHPC夹芯板结构,这是一种利用不锈钢短柱代替空心板腹板的新型结构,不锈钢短柱的作用是作为剪力连接件连接UHPC夹芯板中上下层面板,同时对不锈钢进行凿孔,将顶底
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传统夹芯板在使用过程经常会遇到蜂窝麻面、混凝土开裂等问题,而裂缝的产生对结构的耐久性有着深远影响。因此本文结合UHPC超高抗拉压强度以及优良自愈性,将UHPC合理运用到夹芯板中,以此解决传统夹芯板易开裂,耐久性差的问题。本文提出了带钢短柱的UHPC夹芯板结构,这是一种利用不锈钢短柱代替空心板腹板的新型结构,不锈钢短柱的作用是作为剪力连接件连接UHPC夹芯板中上下层面板,同时对不锈钢进行凿孔,将顶底板内置钢筋通过串联的方式将不锈钢短柱连接为整体,提高结构的整体性能。本文对UHPC整浇空心板进行了试验研究,通过与叠合板对比,分析了整浇空心板的优缺点,进而提出一种通过不锈钢短柱代替空心板腹板的新型结构,通过ABAQUS有限元模型模拟分析以及模型实验研究了带钢短柱UHPC夹芯板的抗弯、抗剪性能,主要工作和结论汇总如下:(1)完成了UHPC整浇空心板弯曲加载试验,试验结果表明,与叠合空心板相比,整体浇筑可以明显提高结构的承载力与延性,降低底板与腹板之间的滑移;但是整体浇筑也存在空心内模上浮导致模型浇筑失败等缺点。(2)对12块带顶底板钢短柱试件进行拉拔试验,研究了连接件的受力性能,试验结果表明:提高UHPC底板的厚度可以有效提高抗拔承载力,提高钢筋直径同样可以提高抗拔承载力,但当底板较厚时,改变钢筋直径对抗拔承载力的影响较小。(3)对2块不锈钢短柱配置不同的夹芯板进行抗弯试验,分析了短柱直径、间距对试件裂缝发展以及破坏形态的影响,同时通过有限元分析模拟了整个试验板的加载全过程,模拟结果与试验结果吻合较好,最后通过理论分析讨论了顶底板滑移对试件承载力的影响。(4)对3块相同的夹芯板进行剪切破坏试验,通过观察到的试验现象以及采集到荷载-跨中挠度曲线以及荷载-不锈钢短柱应变、滑移主应变等数据,分析了剪跨比(1.2、2.4、3.6)对试验板剪切破坏的影响。试验结果表明各试件的主要破坏模式均为支座处顶板剪切破坏,同时将各试件的抗剪承载力计算结果与试验结果进行对比,分析表明理论计算结果可作为夹芯板抗剪承载力计算依据。
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