【摘 要】
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随着建筑行业的发展以及对建筑质量的高要求,人们对作为主要承重构件的柱构件提出了更高的要求。不仅要满足正常使用的性能需求,还要满足现在建筑结构的复杂性,以及对抗震性能的高要求。轻骨料钢筋混凝土柱在这方面具有显著的力学性能优势,在结构建设发展中具有非常宽广的运用前景。然而目前存在的轻骨料钢筋混凝土柱的研究均为单调轴压试验,对循环轴压试验的研究比较少,而单调轴压试验不能记录累积损伤和裂纹的发展对结构在工
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随着建筑行业的发展以及对建筑质量的高要求,人们对作为主要承重构件的柱构件提出了更高的要求。不仅要满足正常使用的性能需求,还要满足现在建筑结构的复杂性,以及对抗震性能的高要求。轻骨料钢筋混凝土柱在这方面具有显著的力学性能优势,在结构建设发展中具有非常宽广的运用前景。然而目前存在的轻骨料钢筋混凝土柱的研究均为单调轴压试验,对循环轴压试验的研究比较少,而单调轴压试验不能记录累积损伤和裂纹的发展对结构在工作过程中的影响,对其力学性能研究还不够全面,而循环轴压下钢筋混凝土柱的力学性能研究又是对抗震性能进一步研究的基础。因此,本文对轻骨料钢筋混凝土短柱进行了循环加卸载作用下的力学性能研究,研究内容包括:(1)通过静力试验,对半轻混凝土的力学特性进行测试,得到半轻混凝土应力-应变曲线、混凝土抗压强度和轴心抗压强度等数据;对钢筋的力学性能进行试验,得到钢筋的屈服强度、极限强度和弹性模量等参数。通过试验得到混凝土和钢筋的力学性能均满足试验的要求。(2)在应力处于弹性阶段,对相同配箍率的半轻钢筋混凝土短柱进行恒载荷循环加卸载试验。系统研究了循环加卸载作用下半轻钢筋混凝土短柱的力学特性及能量耗散与循环次数的关系。得出短柱的力学特性和能量的耗散与循环应力有关,混凝土强度越高,循环应力越大,则能量耗散越大;能量的耗散随着循环次数的增加而减小。(3)在初应力处于弹性阶段,对不同配箍率的半轻钢筋混凝土短柱进行分级载荷循环加卸载试验。研究了循环次数对半轻钢筋混凝土短柱的力学特性及能量耗散的影响,得到分级循环荷载作用下随着循环次数的增加,每个循环周期的峰值应变、残余变形以及耗散能等随循环次数的增加而增加。混凝土强度越高,能量的耗散也越大的规律。(4)对半轻混凝土的损伤演化进行研究,包括:在循环加卸载作用下对半轻混凝土损伤变量的重新定义,混凝土强度和循环次数对损伤变量的影响。发现损伤变量随着循环次数的增加而增大,随着混凝土强度增加而增大的规律。
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