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伴随当今建筑材料发展及我国钢铁产业调整,推进高强钢筋高性能混凝土于桥梁中应用是必然趋势。然而目前缺乏对配置HRB400MPa及以上等级高强钢筋高性能混凝土桥墩抗震性能及在强震区桥梁上应用等研究,本项目针对采用高强钢筋、高性能混凝土(包括自密实混凝土)的混凝土桥墩开展研究,主要研究内容有:①高强钢筋、高性能自密实混凝土粘结锚固性能试验研究;②针对不同构造形式的高强钢筋高性能混凝土(包括自密实混凝土)单柱墩及框架墩的拟静力试验,以及受水平双向往复荷载作用的单柱墩拟静力试验;③高强钢筋高性能混凝土单跨桥梁的振动台试验;④基于粘结锚固试验及拟静力试验,建立考虑钢筋与混凝土粘结滑移的数值分析模型,研究高强钢筋高性能自密实混凝土桥墩的抗震性能。主要成果有:①由高强钢筋和自密实混凝土的粘结锚固试验表明,钢筋与自密实混凝土的粘结性能受锚固长度、保护层厚度及配箍率等影响,且往复拉压加载会降低钢筋的极限锚固强度;②由高强钢筋自密实混凝土单柱墩的拟静力试验表明,未经振捣的自密实混凝土单柱墩的抗震性能弱于普通振捣混凝土桥墩,建议混凝土施工中采用微振捣措施,以高强钢筋减少纵筋配筋率的桥墩也具有较好的延性和耗能能力。水平双向加载对单柱墩的初始刚度影响不大,却使结构最大承载力下降约30%。采用高强钢筋混凝土的预制拼装桥墩抗震性能不同于整体现浇桥墩;③高强钢筋高性能混凝土单跨桥梁的振动台试验表明,单柱墩发生弯曲破坏且具有较好的延性,但滞回曲线与拟静力试验相比偏瘦扁;④基于OpenSees的纤维单元理论,采用墩底附加零长度截面单元来考虑钢筋滑移而建立的数值分析模型可以反映试验试件的刚度退化、强度退化等行为,分析表明,混凝土和钢筋滑移的本构参数对桥墩的抗震性能有一定影响。通过本项目的试验和数值分析研究,初步掌握了高强钢筋高性能混凝土(包括自密实混凝土)桥墩的抗震性能及影响因素,为该类型桥墩在我国高地震危险地区的应用提供了一定的技术积累。 2100433B
从国家战略发展角度以及桥墩建造出发,在桥墩中采用高强钢筋并配合新型高强、高性能自密实混凝土的使用是将来发展的必然趋势,可减少钢筋用量、改善钢筋布置的密集程度,增强混凝土的可浇筑性,从而降低劳动力成本、提高混凝土浇筑质量,实现便利的绿色施工。随着高强钢筋高性能自密实混凝土桥墩在高地震危险区域的应用,抗震性能如何成为阻碍这类桥墩应用的一个迫切需要解决的研究课题。本项目拟开展:1)桥墩的拟静力和振动台试验,研究单柱和框架墩、实心截面墩和空心截面墩、塑性铰区传统配箍形式和复合配箍形式等不同构造方式下该类桥墩的滞回特性、延性变形、耗能特性和破坏模式等;2)建立正确的考虑钢筋与混凝土粘结滑移的桥墩抗震性能理论数值分析模型和计算方法,并开展高强钢筋高性能自密实混凝土桥墩影响因素的数值分析研究。为其在高地震危险区域的工程应用提供可靠的技术支持、理论基础和试验研究资料。
1.主要技术内容自密实混凝土(Self-Compacting Concrete,简称 SCC),指混凝土拌合物不需要振捣仅依靠自重即能充满模板、包裹钢筋并能够保持不离析和均匀性,达到充分密实和获得最佳...
自密实混凝土是指混凝土拌和物主要依靠自重,勿需振捣即可自行填充模型且包裹配筋的混凝土,能极大减轻施工工人劳动强度,缩短工期。自密实混凝土施工工艺:板工程 免振自密实混凝土梁、柱观感质量要达...
自密实混凝土一般不需要振捣,只是在拐角处等一些狭窄部位少振捣一下就行。 自密实混凝土本身塌落度就大,振捣后混凝土很容易离析。
高强钢筋混凝土桥墩抗震性能试验研究
混凝土工程 148 2015年 47 期 高强钢筋混凝土桥墩抗震性能试验研究 叶田娇 重庆市中检建筑工程质量检测有限公司,重庆 400025 摘要: 试验对配有 HRB500高强钢筋混凝土桥墩试件进行低周往复加载试验,研究表明:钢筋强度、轴压比和箍筋间距对配有 HRB500高强钢筋混凝土桥墩的抗震性能影响效果显著。增大钢筋强度、减小轴压比和减小箍筋间距都能够提高高强钢筋混凝 土桥墩试件的变形能力,在提高桥墩试件滞回性能的同时,减缓试件的刚度退化。 关键词: 高强钢筋混凝土;桥墩抗震性能;承载力 中图分类号: U443.22 文献标识码: A 文章编号: 1671-5810(2015)47-0148-01 1 引言 在地震中桥梁对城市的防灾减灾机能方面有重要的作 用。它的主要承重构件是桥墩,因而桥梁的抗震性能很大程 度上取决于桥墩的抗震性能。目前 HRB500级高强钢筋已广 泛应用在
节段拼装混凝土桥墩抗震性能研究
节段拼装混凝土桥墩抗震性能研究
内设加劲肋的冷弯中厚壁矩形钢管自密实混凝土桥墩,是一种新型组合结构,具有承载力高、抗震性能好、加工简单、施工快捷等优点;合理设计组合柱内部加劲肋能达到优化设计塑性铰区域的目的。本项目采用理论分析、数值模拟和试验研究相结合的方法:研究冷弯中厚壁矩形钢管自密实混凝土柱强度计算方法,结合工程实例开展桥墩模型拟静力试验;揭示新型组合桥墩的抗震破坏机理,并运用基于位移的适应谱Pushover方法,分析加劲肋设置方式、截面形状系数、长细比以及混凝土强度等级等因素,对新型组合墩柱振型、频率、承载能力、变形能力、耗能能力、刚度、破坏形态、塑性铰区域优化设计等的影响;探讨实用的基于位移的新型组合桥墩抗震设计与分析方法。项目研究成果有利于推动冷弯中厚壁型钢结构及其钢管混凝土结构的理论发展,有利于推广此类新型组合墩柱在高架桥、互通式立交桥、高速公路桥以及人行桥等工程中的应用,具有重要的理论价值和现实意义。
自密实混凝土由于其优良的工作性和受力性能在土木工程中具有广阔的应用前景,为确保工程质量迫切需要对其徐变性能进行深入研究。本项目针对自密实混凝土的原材料特征,以水胶比、粉煤灰单掺、粉煤灰与磨细矿渣复掺、砂率、骨料类型以及混凝土强度等作为主要影响因素,对自密实混凝土受压徐变进行深入系统试验研究,揭示各因素对自密实混凝土基本徐变与干燥徐变的影响规律,提出了适合于自密实混凝土的受压徐变预测计算模型,同时提出减小自密实混凝土徐变的优化配合比设计方法。本项目还进行自密实混凝土梁弯曲徐变试验,研究自密实混凝土梁的荷载挠度时变曲线及其受各因素的影响规律,同时通过跨中梁底和梁顶的应变分析揭示自密实混凝土拉、压徐变度发展的对比关系,提出自密实混凝土受拉徐变度的计算方法。最后基于徐变试验结果及机理分析,考虑自密实混凝土材料特征,在固化徐变理论基础上推导可用于数值分析的自密实混凝土徐变的理论计算方法。 2100433B
自密实混凝土由于其优良的工作性和受力性能在土木工程中具有广阔的应用前景,为确保工程质量迫切需要对其徐变性能进行深入研究。本项目针对自密实混凝土的原材料特征,以水胶比、粉煤灰单掺、粉煤灰与磨细矿渣复掺、砂率、骨料类型以及混凝土强度等作为主要影响因素,对自密实混凝土受压徐变进行深入系统试验研究,揭示各因素对自密实混凝土基本徐变与干燥徐变的影响规律,提出适合于自密实混凝土的受压徐变预测计算模型,同时提出减小自密实混凝土徐变的优化配合比设计方法。本项目还进行自密实混凝土梁弯曲徐变试验,研究自密实混凝土梁的荷载挠度时变曲线及其受各因素的影响规律,同时通过跨中梁底和梁顶的应变分析揭示自密实混凝土拉、压徐变度发展的对比关系,提出自密实混凝土受拉徐变度的计算方法。最后基于徐变试验结果及机理分析,考虑自密实混凝土材料特征,在固化徐变理论基础上推导可用于数值分析的自密实混凝土徐变的理论计算方法。