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剛砼組合結(jié)構(gòu)總結(jié)篇-資料下載頁

2025-06-24 02:28本頁面
  

【正文】 模擬節(jié)點的模式,而是基于構(gòu)件或結(jié)構(gòu)的作用機理,采用多個梁單元、彈簧單元或約束方程組成宏觀單元模塊來模擬構(gòu)件或結(jié)構(gòu),尤其是可采用非線性連接單元模塊模擬組合構(gòu)件中鋼與混凝土不同組件的交互作用、構(gòu)件之間的復雜傳力機制,評價組合結(jié)構(gòu)抗震性能的指標參數(shù)可采用層間位移角、裂縫寬度、塑形耗能和延性系數(shù)等. 通過研究組合結(jié)構(gòu)地震災變過程及各指標參數(shù)的變化規(guī)律,并對組合結(jié)構(gòu)大量試驗數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,從而確立組合結(jié)構(gòu)抗震性能水平及基于評價指標的性能水平劃分方法.火災引起結(jié)構(gòu)失效造成的間接經(jīng)濟損失,約為火災直接經(jīng)濟損失的 3 倍左右1對鋼管混凝土柱進行抗火研究的代表性人物有韓林海(,)在確定高溫下組成鋼管混凝土的鋼材和核心混凝土的應力*應變關系模型的基礎上建立了鋼管混凝土柱耐火極限和火災下力學性能的數(shù)值分析模型并利用所建立的數(shù)值分析模型進一步分析了火災荷載比、材料強度,截面含鋼率,橫截面尺寸,構(gòu)件長細比和荷載偏心率等參數(shù)對鋼混凝土構(gòu)件耐火極限和承載力的影響規(guī)律提出了承載力和防火保護層厚度的實用計算方法,對恒高溫作用后鋼管混凝土軸心受壓力學特性進行了理論分析和試驗研究確定了組成鋼管混凝土的鋼材和混凝土在高溫作用后的應力*應變關系模型, 在此基礎上利用數(shù)值分析方法計算出火災后鋼管混凝土壓彎構(gòu)件的荷載*變形關系曲線理論結(jié)果和試驗結(jié)果吻合較好, 在系統(tǒng)分析了火災持續(xù)時間, 構(gòu)件截面含鋼率,鋼材和混凝土強度,荷載偏心率和構(gòu)件截面尺寸等因素對火災作用后鋼管混凝土構(gòu)件承載力影響規(guī)律的基礎上提出了火災作用后鋼管混凝土構(gòu)件承載力的簡化計算方法, (/)對火災作用后的鋼管混凝土構(gòu)件及用cfpr修復后的鋼管混凝土構(gòu)件的滯回性能進行了研究這對于合理進行鋼管混凝土結(jié)構(gòu)火災后的抗震修復具有重要意義,加拿大國家研究委員會的研究人員lie、kodur采用有限差分法計算了鋼管混凝土柱橫截面的溫度場并建立了數(shù)學模型可用于計算諸如輕質(zhì)混凝土,硅質(zhì)混凝土等各種混凝土類型的鋼管混凝土柱的耐火極限理論計算得到了試驗結(jié)果的驗證。 等還利用數(shù)學模型進行了參數(shù)分析包括火災時作用在構(gòu)件上的荷載大小,構(gòu)件截面尺寸,構(gòu)件計算長度,混凝土強度和截面含鋼率等從而確定了影響鋼管混凝土柱耐火極限的因素。2 鋼混凝土組合樓蓋體系的抗火研究探討的鋼混凝土組合樓蓋體系由鋼梁,壓型鋼板混凝土組合樓板組成鋼梁通過剪切連接件與壓型鋼板及混凝土板組合形成組合梁。樓板的破壞條件,即假定當樓板的最大撓度達到臨界撓度時,樓板即宣告破壞, 該臨界撓度等于熱撓度和機械撓度之和。 (1)荷載比對組合梁耐火時間影響非常顯著(2) 荷載比一定時,混凝土材料強度?;炷涟逵行б砭墝挾取d摿翰牧蠌姸葘M合梁的耐火極限影響很小,而混凝土板厚度。鋼梁截面尺寸。防火涂料的厚度對組合梁耐火極限的影響非常顯著。組合梁為固支邊界條件時,鋼梁端部下翼緣會發(fā)生局部屈曲, 并在試驗與理論分析的基礎上,提出了組合梁抗火設計的實用計算方法。3梁柱節(jié)點抗火研究高溫下梁柱節(jié)點強度和剛度的退化對整體結(jié)構(gòu)在火災下的性能會產(chǎn)生顯著影響,因此研究梁柱節(jié)點的高溫力學性能是研究整體結(jié)構(gòu)在火災下力學性能和抗火設計方法的前提和基礎,火災下節(jié)點的彎矩承載能力是常溫下彎矩承載能力的 2/3鋼梁和混凝土板的組合作用可以增強節(jié)點的抗彎能力,混凝土組合結(jié)構(gòu)抗火研究的發(fā)展趨勢1以上所述的組合構(gòu)件和結(jié)構(gòu)大部分都是按照標準的火災升溫曲線進行試驗的,而真實的建筑室內(nèi)火災發(fā)展經(jīng)歷初期增長)充分發(fā)展和衰減三個階段, 并不完全符合標準的升溫曲線,因此如何更科學合理地確定結(jié)構(gòu)所處的火災環(huán)境。包括一般室內(nèi)火災和大空間建筑火災,仍是目前的研究趨勢,2火災下樓蓋體系的薄膜效應及坍塌破壞機制等問題需要進一步研究,包括樓蓋體系的類型)約束條件)受熱機制)鋼筋的布置等各種因素對樓蓋體系抗火性能的影響)如何更精確地對樓蓋體系的薄膜效應進行數(shù)值模擬,以及如何建立合理的設計計算方法等等。3由cardington 的足尺火災的試驗分析得出(節(jié)點對提高整體結(jié)構(gòu)的抗火能力有著顯著的影響,特別是當結(jié)構(gòu)發(fā)生大變形的情況時,目前對結(jié)構(gòu)連接節(jié)點的工作機理仍缺乏足夠的理論研究和試驗驗證,因此有必要對其包括延性和承載能力等各方面的火災性能進行更全面和深入的研究。4試驗爐中進行的單個構(gòu)件的火災試驗,科 技 通 報 第 , 卷并不能完全反映構(gòu)件在結(jié)構(gòu)中的抗火性能,因此有必要對火災下整體結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)反應 承載能力破壞準則倒塌機制以及數(shù)值模擬等問題開展更為廣泛和深入的研究。5結(jié)構(gòu)抗火設計方法還需要不斷完善。 目前的抗火設計方法還是基于構(gòu)件層次的,不能完全反映建筑物的火災特性??臻g特性和結(jié)構(gòu)特性的影響,也不能滿足建筑結(jié)構(gòu)可靠性和最優(yōu)成本的要求,因此有必要基于建筑物的整體消防安全目標確定結(jié)構(gòu)的抗火設計要求,對結(jié)構(gòu)進行基于性能目標要求的抗火設計。除此之外,高溫下和高溫后混凝土多軸應力狀態(tài)下的力學特性。火災下高強混凝土的爆裂機理?;馂暮蠼M合結(jié)構(gòu)的力學性能和承載力損傷。一些新型組合結(jié)構(gòu)如型鋼混凝土結(jié)構(gòu)和 frp約束混凝土結(jié)構(gòu)的火災行為和抗火性能。結(jié)構(gòu)火災風險性能化評估方法。結(jié)構(gòu)抗火試驗新技術(shù)以及開發(fā)結(jié)構(gòu)抗火性能分析的大型專用軟件等問題的研究也有待于深入開展。
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