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摘要:随着城市建设的发展与建筑技术的进步,大跨度超高层建已经成为建筑结构发展的主要方向之一。因此,钢骨混凝土结构在我国有着广阔的应用前景。本文对钢骨混凝土结构进行了介绍,介绍了这类结构的优点,及这类结构在国外的应用情况。
Abstract: With the development of urban construction and building technology, large span high-rise building has become one of the main directions of the construction structure development. Therefore, the steel reinforced concrete structure in China has a broad application prospects. The paper introduces the structure of steel reinforced concrete, its advantages and the application situation of this structure in foreign countries.
关键词:活性粉末混凝土;减水剂;硅灰;粉煤灰
Key words: reactive powder concrete; water reducer; silica fume; flyash
中图分类号:TU52 文献标识码:A文章编号:1006-4311(2010)30-0057-01
1钢骨混凝土结构特点
钢骨混凝土结构具有强度大、延性好、抗震能力强、防火防腐性能好及便于施工等一系列优点,还可以大大减小构件的断面尺寸,明显增加了房间的使用面积,也使房间中的设备、家具更好布置,因此已越来越广泛地应用于高层及高耸结构、地震区的建(构)筑结构、承受大荷载的结构及大跨度结构中,尤其在地震多发的日本应用十分广泛。
钢骨混凝土中配置的型钢形式总的可分为实腹式型钢与角钢骨架的桁架式配钢两大类。
摘 要:目前国内对钢骨-钢管混凝土柱的承载力已做过-些研究,但对偏压柱承载能力的研究较少,鉴于此,该文提出考虑截面应力梯度对紧箍作用影响的核心混凝土应力-应变关系,并据此建立考虑几何非线性和材料非线性的钢骨-钢管混凝土偏压柱承载能力数值分析方法,该方法是假定梁柱的横向挠度曲线的线形,然后在分析关键截面时,考虑轴向力在横向变形上产生的附加弯矩作用。经与试验结果比较,该数值方法具有较高的精度,可为类似试验研究和工程应用提供参考。
关键词:钢骨-钢管混凝土柱 应力-应变关系 偏心受压 数值分析
中图分类号:TU39 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2015)12(b)-0056-03
Abstract:Currently, there are some studies about steel tubular column filled with steel-reinforced concrete.Though there are rare studies on steel tubular column filled with steel-reinforced concrete under eccentric compression. In this article, stress-strain relation of core concrete is put forwarded which considers the influence of section stress gradient to confining effect. This relation is used to the numerical analysis of the steel tubular column filled with steel-reinforced concrete under eccentric compression. In this method, lateral deflection curve of the beam is assumed, and then additional moment on lateral deformation produced by axial force is considered when the critical section is analyzed. Compared with the test result, this numerical analysis is proved to be of high precision and could be used as a reference for the similar test analyses and engineering applications.
Key Words:Steel tubular column filled with steel-reinforced concrete;Stress-strain relation;Eccentric compression;Numerical analysis
钢骨-钢管混凝土柱是综合钢管混凝土柱和钢骨混凝土柱的优缺点而提出的一种重载柱的新模式。它由钢管、钢骨及管内混凝土3种材料组合而成,偏心荷载作用下由于钢管、钢骨和混凝土之间的相互作用,钢骨、钢管和混凝土都处于三向应力状态,同时钢骨-钢管混凝土偏压柱的受力性能受材料非线性和几何非线性的双重影响,因此对其进行承载能力分析亦较为复杂。
目前国内对钢骨-钢管混凝土柱的承载力已做过一些研究[1-3],但对偏压柱承载能力的研究较少,鉴于此,笔者在研究已有应力-应变关系的基础上提出了适用的偏压柱核心混凝土应力-应变关系模型,并据此考虑几何非线性和材料非线性建立钢骨-钢管混凝土偏压柱承载能力数值分析方法,经与试验结果比较,该数值方法具有较高的精度,可为类似试验研究和工程应用提供参考。
1 材料应力-应变关系模型
【摘 要】型钢混凝土结构是如今建筑物比较常见的建筑结构,其可以更好地支持建筑物的重量,使建筑物的承受力更加强大。本文通过对型钢混凝土钢骨结构进行深入分析,探索出它的特点,进而对其进行深入地研究,进而对型钢混凝土结构的深化设计进行探讨。
【关键词】型钢混凝土;钢结构;深化设计
一、型钢混凝土结构的概念
型钢混凝土结构也可称为劲性钢筋混凝土结构或者包钢混凝土结构,是一种非常坚固的建筑结构。所谓型钢混凝土结构就是指在混凝土中配置型钢,使之形成了一种非常实用有效的建筑结构。
型钢混凝土结构的强度非常高,抗压性能非常强,也正因为如此,型钢如今被广泛地应用到了建筑领域。
二、型钢混凝土结构的优点
型钢混凝土结构是如今建筑工程中较为常见的建筑结构,其自身有很多的优点,因此深受建筑业的青睐,更得到了很多业主的认可。具体说来型钢混凝土结构的优点主要有以下几点:
(一)型钢混凝土的强度非常大,承载能力高
摘要:介绍了钢管混凝土(CFST)和钢管再生骨料混凝土(RACFST)抗冲击性能的研究概况,总结了钢管混凝土在应变率、高温、约束系数、材料强度、冲击能量和外包约束等不同因素影响下冲击性能的相关研究成果,列举出目前对于钢管再生混凝土研究的不足之处。根据钢管混凝土抗冲击性能以及再生骨料混凝土相关特性,推测了钢管再生骨料混凝土的抗冲击性能。结果表明:钢管再生骨料混凝土具有良好抗冲击性能,相关结论为钢管再生骨料混凝土抗冲击性能的进一步研究提供了参考。
关键词:抗冲击性能;钢管混凝土;动态力学性能;钢管再生骨料混凝土;落锤
中图分类号:TU398文献标志码:A
Abstract: The general research situations of the impacts of concretefilled steel tube (CFST) and recycled aggregate concretefilled steel tube (RACFST) were introduced. The relevant research results of the impact property of CFST under different factors, such as strain rate, high temperature, constraint coefficient, material strength, impact energy and outsourcing constraints, were summarized. The current research results were summarized and the shortage of the current research were listed. According to the impact of CFST and the related properties of recycled aggregate concrete, the impact resistance of recycled aggregate concrete were speculated. The results show that RACFST has good impact resistance. The relevant conclusions indicate the direction of the further research on the impact property of RACFST.
Key words: impact resistance; concretefilled steel tube; dynamic mechanical property; recycled aggregate concretefilled steel tube; drop hammer
0引言
钢管混凝土是指在钢管内填充普通混凝土而制成的构件,钢管混凝土将钢材和混凝土优势互补,既能借助内填混凝土提高钢管壁受压时的稳定性,又因钢管的套箍约束使内部混凝土处于三向受压而提高了抗压强度,同时也提高了延性。钢管混凝土因其优越的力学性能和良好的抗震性能在高层和超高层建筑中被广泛应用。另外,人们将废弃的混凝土块经过破碎、清洗、分级后,按一定比例与级配混合,部分或全部代替砂石等天然骨料(主要是粗骨料),再加入水泥、水等配成新的混凝土,这就是再生骨料混凝土。然而再生骨料混凝土因为骨料表面附有旧砂浆,破碎过程容易导致微裂纹产生等使其性能与普通混凝土有所区别。为了更好地利用再生骨料混凝土,一些学者将再生骨料混凝土填入钢管构成钢管再生骨料混凝土,期望它能充分发挥两者的优势,获得更加优越的工作性能。
针对汽车撞击房屋结构、高架桥墩、轮船撞击桥墩和恐怖袭击等时有发生的冲击现象,为了更好地了解和推广钢管混凝土,学者对其抗冲击性能进行了应变率、高温、约束系数、材料强度、冲击能量、外包约束、边界条件和冲击部位等不同因素影响的研究[1],得到了一些重要结论。然而钢管再生骨料混凝土抗冲击性能的研究则相对较少,同时由于再生骨料混凝土力学性能的变异性,时常得到不一致的结论,使得需要进行大量试验研究才能获知钢管再生骨料混凝土的抗冲击性能。
[摘 要] 通过钢骨高强混凝土柱的承载力试验和在低周反复水平荷载作用下的试验研究,分析了长细比对柱受力性能的影响以及轴压比、配箍率及钢骨形式对柱抗震性能的影响。由试验得出钢骨高强混凝土长柱的承载能力随试件长细比的增大而降低,随混凝土强度等级的提高而提高,破坏的突然性随长细比的增大而俞益明显;另外,研究发现钢骨高强混凝土柱的抗震性能除对轴压力系数敏感外,钢骨形式也是一个重要的影响因素,对于钢骨形式不同的钢骨高强混凝土柱,可适当调整其轴压力系数限值,而配箍率的影响则并不显著。
[关键词] 钢骨高强混凝土 柱 轴压力系数 长细比
[Abstract] By the test on bearing capacity and level load of low cycle reverse of steel reinforced high-strength concrete columns, the influence on behaviors of the columns under different slenderness ratio and on anti-seismic behavior of the columns under different axial compression ratio, stirrup ratio and steel form, are analyzed, and that the bearing capacity of the long columns reduces along with the slenderness ratio increasing and augments along with concrete strength increasing, and probability of suddenly destruct increases along with the column slenderness ratio augmenting, are obtained through the test. in addition, anti-seismic of the behavior columns is effected much not only by axial compression ratio, but also by steel form, is found in study, and axial compression ratio of the steel reinforced high-strength concrete columns with different steel form may be adjusted, however the influence of stirrup ratio is very little on anti-seismic behavior of columns.
[Keywords] steel reinforced high-strength concrete column axial compression ratio slenderness ratio
1.概述
随着现代建筑的发展,建筑物的高度、跨度不断增加,传统的钢筋混凝土结构已经满足不了现代建筑的要求。因为高层、超高层建筑结构底部柱子所受的轴向压力很大,如仍采用钢筋混凝土柱,由于受轴压比的限制,导致柱截面尺寸非常大,不仅影响使用功能,而且往往形成不利于结构抗震的短柱。大量试验表明,钢骨混凝土柱由于钢骨分担了部分轴力,可以有效减小混凝土部分的轴压比,提高柱的抗震性能。因此,钢骨混凝土柱,特别是钢骨高强混凝土柱在现代建筑中得到了较为广泛的应用。日本是一个多地震国家,地理条件促使它必须找到一种抗震性能和适用性都比较好的结构形式,多次大地震的实践使其选择了钢骨混凝土结构。到1985年,钢骨混凝土结构的建筑面积已经占总建筑面积的62.8%,10~15层高层建筑中钢骨混凝土结构的建筑物幢数占总数的90%左右。
钢骨混凝土构件的内部钢骨和外包混凝土形成整体、共同受力,其受力性能优于这两种结构的简单叠加。
2.试验研究
摘要:钢骨混凝土结构越来越多的应用于高层及转换结构中,它改善了钢结构的整体刚度且更耐久耐火,其相比钢筋混凝土结构而言构件截面减小的同时承载力大大提高。但是两种材料间的协同工作需要有良好的连接构造来保证,如何使节点连接安全可靠、传力明确的同时又方便现场施工是本文讨论的重点。
关键词:钢骨混凝土结构;节点;柱脚;
中图分类号:TU375文献标识码:A
一、前言
近年来,我国高层建筑迅速发展,需要多种结构类型以满足建筑高度、功能、节约材料及降低造价等方面的要求,因此钢骨混凝土构件得到了广泛的应用。钢骨混凝土结构与钢结构相比,钢骨混凝土的外包混凝土可以防止钢构件的局部屈曲,提高构件的整体刚度,显著改善钢结构构件出平面扭转屈曲性能,使钢材的强度得以充分发挥。外包混凝土又增加了结构的耐久性和耐火性。它比纯钢结构具有更大的刚度和阻尼,有利于控制结构的变形和振动。钢骨混凝土结构与钢筋混凝土结构相比,由于配置了钢骨,使构件的承载力大大提高,加之钢骨混凝土截面减小、重量轻,且抗剪承载力提高和结构延性加大,可显著改善抗震性能。但是,钢骨混凝土结构的缺点是既要求钢构件制造安装又要求支模、绑扎钢筋、浇筑混凝土,施工工序增加的同时给节点设计提出了更高的要求。本文以钢骨混凝土柱脚为例,如何使节点连接安全可靠、传力明确的同时又方便现场施工是本文讨论的重点。
二、工程概况
某调度中心地下两层,地上八层,钢筋混凝土框剪结构,标准柱网11000X13800。首层层高7.4米,局部44000X27600大开间,上部两榀跨度27600型钢转换桁架,44000方向为空间桁架支撑体系。用于支撑转换桁架的框架柱为钢骨混凝土柱,矩形柱截面1700X1700,其中十字型钢骨1200X900X35X40(Q345-B)。
三、埋入式柱脚
【摘 要】随着现代化技术的不断发展,预应力钢骨混凝土梁作为一种新型的建筑结构形式,既具有钢骨混凝土结构的特点,也具有预应力结构的特点。本文从预应力钢骨混凝土梁的受力性能、设计理论以及在工程中的应用出发,浅要分析了这种结构的应用与发展,以供参考。
【关键词】预应力;预应力钢骨混凝土;受力性能
预应力钢骨混凝土是当前社会经济发展以及技术水平提高的产物,它不仅具有预应力结构的特点,还具有钢骨混凝土结构的特点。随着城市建设的不断发展,城市中不断涌现出了高层、超高层、大跨度等大型建筑,并由于人们生活水平的提高,对建筑物也提出了更好的要求,在建筑工程施工过程中,为了提高工程的抗震性能以及稳定性,我们将这种新型的结构形式运用在施工中,实践着证明,这种结构形式能够有效的保证建筑工程的质量,具有十分广阔的发展前景。
相对于预应力混凝土梁而言,预应力钢骨混凝土梁的抗震性能、抗剪承载力、刚度等性能都优于预应力混凝土梁,并且具有施工简便的优点,但是在该结构施工中,一方面会受到钢筋布置的限制,另一方面会增加钢材的用量,极大的浪费了工程的经济成本。
与钢骨混凝土梁相比,预应力钢骨混凝土梁具有以下几种优点:(1)可以避免裂缝的出现或者发展;(2)能够控制建筑的挠度;(3)可以有效的放大建筑的跨高;(4)比钢骨混凝土的钢材用量少。但是预应力钢骨混凝土梁的施工工序比较复杂,需要在施工中采用先进的技术进行。
1.受力性能研究
1.1静力试验研究
在某市的建筑工程中,采用的预应力钢骨混凝土梁结构进行施工,在该结构施工过程中,工程师对其进行了大尺寸模型静力试验,并需要对整个施工过程进行全方位的监测与管理。为了在试验过程中取得建筑结构的真实受力情况,研究者可以将实验模型设计成一个3层的建筑结构模型,并在该模型的顶部适当加设重力,从而使模型与实际结构受到同等比例的受力。
(浙江东南建筑设计有限公司 310000)
摘 要:高层建筑越来越多,带转换层的建筑也比较普遍。转换层的存在使竖向刚度发生突变导致力的传递发生改变,在转换层处受力变得复杂,在考虑地震情况下,更是复杂。所以对转换层的研究是非常必要的。
关键词:钢骨;梁;计算原理
1、钢骨混凝土梁的性能
钢骨混凝土(SRC)构件和普通钢筋混凝土(RC)构件相比,其受力性能的差别主要表现如下:1、SRC构件的含钢量比RC构件的含钢量大得多,所以SRC构件比RC构件的刚度明显提高。这为在风荷载和地震作用下控制结构的水平位移提供了有利的条件。2、SRC构件的强度、刚度和延性较好,采用SRC结构不仅具有足够的抗震能力,而且可以使得梁、柱等构件截面大大减小,因此能减少构件的面积,降低建筑物高度,在改善房间功能、降低造价和能耗及结构抗震方面都极为有利,可获得较好的综合效益。3、SRC构件的混凝土有利于提高型钢的整体稳定性,防止发生局部屈曲、弯曲失稳及梁发生侧向失稳的不利现象。4、SRC构件的耗能性能好。从试验中得到SRC柱滞回曲线饱满,所围的面积较大,这说明其耗能性能好。
2、钢骨混凝土梁计算的基本假定
我国冶金部颁布的《钢骨混凝土结构设计规程》Isl(YBgo82一97)中规定:型钢混凝土框架梁的正截面受弯承载力应按下列基本假定进行计算;
(1)截面应变分布符合平截面假定;
【摘要】本文首先阐述了钢骨混凝土结构的特点,进而详细论述了钢骨混凝土结构的施工工艺流程和施工要点,以供参考。
【关键词】钢骨混凝土结构;施工
1 前言
钢骨混凝土结构(Steel Reinforced Concrete,简称SRC)是钢筋混凝土结构与钢结构的一种组合结构形式,它是在钢筋混凝土中配置钢骨(型钢),并使钢骨与混凝土组合成为一个整体共同工作。与钢结构相比,钢骨混凝土结构具有承载力大、刚度大、抗震性能好、结构局部稳定和整体稳定性好及钢材用钢量少等优点,被广泛用于高层及超高层建筑中。在此,本文就钢骨混凝土结构的施工技术进行阐述,以供参考。
2 钢骨混凝土结构的特点
2.1 钢骨混凝土结构与钢筋混凝土结构相比,承载力较高,约为钢筋混凝土结构的1.5-2.0倍。由于承载力的提高,可使构件截面尺寸减小,利于减轻结构的自重,增加使用空间,并降低基础造价。
2.2钢骨混凝土结构与钢筋混凝土结构相比,其刚度较大。
2.3 钢骨混凝土结构的抗震性能比钢筋混凝土结构好,具有较好的延性和耗能特性。
摘要:随着我国高层建筑的迅速发展,钢骨混凝土结构的应用将越来越广。本文主要从钢骨混凝土结构的理论发展和工程上应用两个方面,综述了其力学性能、结构稳定性、抗震性等几个方面上的优势及发展方向,为今后施工提供指导。
关键词:钢骨混凝土结构;高层建筑
0引言
钢骨混凝土结构是指在钢筋混凝土结构的基础上加入钢骨,使两者形成整体而充分发挥各自优势、达到共同工作的组合结构。这种结构在日本称为钢骨钢筋混凝土结构(Steel Reinforced Concrete Structure,简称SRC)[1-2],在英、美等西方国家称之为混凝土包钢结构(SteelEncasedConcreteStructure)[3-4],我国过去一直将其称为劲性钢筋混凝土结构。
在钢骨混凝土结构中,钢骨与外包钢筋混凝土形成整体,共同承担荷载的作用,可以充分利用各自优点,其受力性能优于这两种结果的简单叠加。这种结构优点有:(1)配置钢骨使构件的承载力大为提高,尤其是配置实腹式钢骨柱的抗剪承载力有很大提高,有利于减小构件截面尺寸和结构抗震;(2)具有更大的刚度和阻尼,有利于控制结构的变形;(3)外包混凝土提高了结构的耐久性和耐火性。
1钢骨混凝土结构的发展
钢骨混凝土的研究始于20世纪的欧美。1904年在英国,为满足钢结构的防火要求,在钢柱表面包裹一层混凝土,形成包钢结构,是SRC柱的雏形。1908年Burr完成了空腹式钢骨混凝土柱的试验,发现型钢在外包了混凝土后强度和刚度大大提高。
从1960年起,英国开始改进组合柱设计方法的研究,以此为基础形成了英国规范B55400:part5(1979)。1981年德国制定了SRC柱设计草案,1984年形成正式版本。1985年英、德、法、荷四国共同制定了欧洲组合结构设计规范Eurocodes,此规范假定型钢与混凝土完全交互作用,构成截面仅有一个对称轴,将型钢和混凝土均按照矩形应力块理论考虑,采用极限强度设计方法进行设计。