摘要:為了研究高溫或火災(zāi)后圓鋼管混凝土柱軸壓力學(xué)性能,文章采用溫度、混凝土強(qiáng)度、長細(xì)比等參數(shù),設(shè)計(jì)了圓鋼管混凝土試件經(jīng)高溫后進(jìn)行軸壓試驗(yàn),研究試件在高溫后的破壞形態(tài),獲取了荷載-位移全過程曲線,并對(duì)影響鋼管混凝土試件軸壓性能的因素進(jìn)行了分析。研究結(jié)果表明:試件表觀顏色隨溫度升高逐漸加深;高溫后圓鋼管混凝土試件加載初期抗壓強(qiáng)度增速一致;混凝土強(qiáng)度與試件抗壓強(qiáng)度成正比;溫度與試件抗壓強(qiáng)度成反比,800 ℃時(shí)最低;長細(xì)比對(duì)試件抗壓強(qiáng)度影響較為明顯。
關(guān)鍵詞:火災(zāi);高溫;地鐵;鋼管混凝土;軸壓性能
0 引言
圓鋼管混凝土是指在圓鋼管中填充混凝土共同協(xié)調(diào)受力的組合結(jié)構(gòu),具有承載能力高、塑性好、剛度大、耐火性好、經(jīng)濟(jì)、施工方便等一系列優(yōu)點(diǎn),因此在超高層建筑、橋梁、地鐵車站等重要工程中應(yīng)用越來越廣泛[1-2]。2018年,我國地鐵車站總數(shù)超過4 000座,由于地鐵車站修建在地下,為了提高空間利用率,大多數(shù)地鐵站往往采用鋼管混凝土柱來代替鋼筋混凝土柱,鋼管混凝土柱的承載力高、斷面尺寸小,很適合于地鐵車站及其他需提高空間利用率的建筑。
對(duì)于圓鋼管混凝土柱的軸心受壓承載力研究已經(jīng)取得了較為豐碩的成果,早期,鐘善桐等[3-4]研究了鋼管混凝土軸心受壓構(gòu)件承載力計(jì)算方法,為我國的鋼管混凝土組合結(jié)構(gòu)承載力計(jì)算做出了重要貢獻(xiàn);李娜[5]等研究了自密實(shí)圓鋼管混凝土軸心受壓構(gòu)件承載力,觀察了其破壞形態(tài)、荷載曲線等,最后提出了自密實(shí)圓鋼管混凝土柱的承載力計(jì)算公式;陳宗平等[6-7]研究了高溫后鋼管再生混凝土的破壞形態(tài),獲取了荷載破壞曲線,提出了高溫后再生混凝土、型鋼混凝土的軸心受壓承載力計(jì)算方法。本文課題組通過完成10個(gè)試件的升溫、軸心受壓試驗(yàn)過程,研究了高溫后圓鋼管混凝土柱軸壓性能,為今后的設(shè)計(jì)、維修加固提供理論依據(jù)。
1 試驗(yàn)簡介
1.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)與試件制作
試件以歷經(jīng)溫度、長細(xì)比、混凝土強(qiáng)度這三個(gè)參數(shù)為基礎(chǔ),設(shè)計(jì)了3組共10個(gè)圓鋼管混凝土試件。其中,試件中的鋼管采用壁厚為4 mm、165 mm的直焊縫圓鋼管,在試件制作前后未對(duì)鋼管進(jìn)行任何的防火及其他處理。試件設(shè)計(jì)的具體方案如表1所示,試件的幾何尺寸與參數(shù)如圖1所示。
試件制作時(shí),首先對(duì)鋼管進(jìn)行平整度處理,確保鋼管在豎直狀態(tài)下的受力均衡。為了試驗(yàn)的方便與直觀,在試驗(yàn)過程中將上端稱為固定端,而另一端則稱為加載端。
1.2 試驗(yàn)材料
本次試驗(yàn)的混凝土采用海螺牌P·O42.5普通硅酸鹽水泥、河砂、5~25 mm的碎石等材料配制、拌和而成?;炷僚浜媳热绫?所示。本次試驗(yàn)預(yù)留了混凝土試塊,并且保證了試塊與試件在澆筑、養(yǎng)護(hù)等方面條件一致,并完成了對(duì)混凝土試塊的抗壓強(qiáng)度測試,得出了C30、C40、C50混凝土在常溫下抗壓強(qiáng)度分別為39.3 MPa、62.9 MPa、66.8 MPa。
1.3 高溫設(shè)備及試驗(yàn)方法
考慮到火災(zāi)燃燒的隨機(jī)性、不可控性,升溫采用RX3-45-9箱式工業(yè)電阻爐模擬四面受火燃燒的火災(zāi)現(xiàn)場。電阻爐自帶加熱溫控系統(tǒng)及溫度傳感器,電阻爐極限溫度為950 ℃,是自動(dòng)控制升溫設(shè)備。
試件按照不同溫度依次放置于電阻爐內(nèi)進(jìn)行升溫,至目標(biāo)溫度后再恒溫60 min后,關(guān)閉電源、打開爐門進(jìn)行自然冷卻。試件溫度上升曲線變化如圖2所示。
1.4 軸壓試驗(yàn)方案
試件升溫、自然冷卻至常溫后,采用千噸液壓試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行加載試驗(yàn)。加載裝置如圖3所示。為了保證儀器的正常工作和數(shù)據(jù)的精準(zhǔn),減小試驗(yàn)誤差,通常在每次正式試驗(yàn)之前,對(duì)試件進(jìn)行預(yù)加載試驗(yàn)和卸載,最后才開始正式試驗(yàn)。試驗(yàn)速率為2 mm/min,試驗(yàn)設(shè)備自動(dòng)獲取荷載-位移曲線。
2 試驗(yàn)結(jié)果及分析
2.1 試件表觀形態(tài)
常溫時(shí)試件顏色為棕色,隨著溫度的升高試件表面的顏色逐漸加深,在800 ℃時(shí)變?yōu)楹谏M瑫r(shí)試件在高溫情況下體積增大,超出鋼管底部,核心混凝土與鋼管間縫隙明顯,如圖4所示。
2.2 軸壓破壞過程及形態(tài)
試件在加載初期,外觀變化不明顯,承載力增速較緩;持續(xù)加載,試件軸向荷載增速逐漸變大,呈直線上升趨勢,試件的外觀開始出現(xiàn)變形,表面呈現(xiàn)輕微的凸凹不平;達(dá)到峰值荷載后,隨著位移的增大,荷載保持穩(wěn)定,此時(shí)試件表面變形明顯,出現(xiàn)較大鼓曲。如圖5所示。
2.3 荷載-位移曲線
試件荷載-位移全過程曲線如圖6所示,分為上升段、下降段、近似水平段。
3 軸壓性能影響因素分析
3.1 混凝土強(qiáng)度影響
混凝土不同強(qiáng)度對(duì)試件軸壓性能的影響如圖7所示。
從圖7可知,C30、C40、C50混凝土在加載初期荷載-位移曲線基本一致,承載能力的增速接近;隨著試件位移的增大,不同試件出現(xiàn)荷載峰值,無論目標(biāo)溫度是20 ℃、400 ℃還是800 ℃,曲線總體表現(xiàn)一致,C30、C40、C50混凝土試件的抗壓強(qiáng)度依次增大,與混凝土試塊抗壓強(qiáng)度保持一致。
3.2 溫度影響
不同溫度對(duì)試件軸壓性能的影響如圖8所示。
由圖8可知,試件抗壓強(qiáng)度與溫度高低呈反比,800 ℃時(shí)抗壓強(qiáng)度最低;C40混凝土試件由20 ℃升高至800 ℃時(shí),抗壓強(qiáng)度降低42.4%;C50混凝土試件由20 ℃升高至800 ℃時(shí),抗壓強(qiáng)度降低40.7%。
3.3 長細(xì)比影響
長細(xì)比對(duì)試件軸壓性能的影響如圖9所示。
由圖9可知,長細(xì)比與試件抗壓強(qiáng)度呈反比例關(guān)系,對(duì)于C30混凝土試件,L=440比L=275試件的抗壓強(qiáng)度降低了42.5%。
4 結(jié)語
(1)高溫后試件的表觀顏色逐漸加深,800 ℃時(shí)變?yōu)楹谏?試件的加載初期,不論強(qiáng)度、溫度如何變化,抗壓強(qiáng)度增速一致。
(2)混凝土強(qiáng)度與高溫后試件的抗壓強(qiáng)度成正比,C50混凝土試件強(qiáng)度最大,C30最小。
(3)溫度對(duì)抗壓強(qiáng)度的影響明顯,20 ℃的試件升高至800 ℃時(shí),抗壓強(qiáng)度降低了40%左右。
(4)長細(xì)比對(duì)抗壓強(qiáng)度的影響明顯,長細(xì)比從2.667降到1.667時(shí),抗壓強(qiáng)度提高了42.5%。
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作者簡介:謝旺軍(1985—),工程碩士,講師,工程師,主要從事鋼管混凝土組合結(jié)構(gòu)研究工作。
基金項(xiàng)目:2018年度廣西高校中青年教師基礎(chǔ)能力提升項(xiàng)目(2018KY1024);國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(51578163);“八桂學(xué)者”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資助項(xiàng)目