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    不同柱截面尺寸全再生鋼管混凝土框架抗震性能試驗(yàn)及抗側(cè)剛度計(jì)算

    2021-07-14 03:46:40孟二從余亞琳張向?qū)?/span>蘇益聲
    振動(dòng)與沖擊 2021年13期
    關(guān)鍵詞:混凝土

    孟二從, 余亞琳, 張向?qū)?蘇益聲

    (1.西南大學(xué) 工程技術(shù)學(xué)院,重慶 400715;2.河南理工大學(xué) 土木工程學(xué)院,河南 焦作 454000;3.廣西大學(xué) 土木建筑工程學(xué)院,南寧 530004)

    再生混凝土(recycled aggregate concrete,RAC)是近年來(lái)被廣泛研究的一種綠色混凝土,其基本思路是將廢棄混凝土進(jìn)行破碎、篩分、清洗后得到的再生粗骨料(recycled coarse aggregate,RCA)部分或全部替代天然粗骨料,以此來(lái)制作RAC[1-2],顯然RAC是一種綠色混凝土,具有明顯的社會(huì)與環(huán)境效益。

    由于RCA在其破碎生產(chǎn)過(guò)程之中,必不可少地會(huì)產(chǎn)生一定的原始裂紋與缺陷;與此同時(shí),其表面會(huì)附著有一定程度的舊水泥砂漿,因而由此生產(chǎn)的RAC的相關(guān)力學(xué)性能與普通混凝土(natural coarse aggregate concret,NAC)之間必然存在著一定的差別。目前,關(guān)于RAC相關(guān)力學(xué)性能的研究已較為成熟,總的研究表明:由再生粗骨料配制而成的RAC的相關(guān)力學(xué)性能要劣于NAC,但當(dāng)RAC處于三向受壓狀態(tài)時(shí),其相關(guān)性能缺陷會(huì)得到有效彌補(bǔ)[3-5]。

    鋼管再生混凝土(recycled aggregate concrete filled steel tube,RACFST)結(jié)構(gòu)是將RAC填充于鋼管之中,利用鋼管對(duì)RAC的約束作用,使RAC處于三向受壓狀態(tài),以此來(lái)彌補(bǔ)RAC的相關(guān)性能缺陷[6]。與此同時(shí),RAC的存在又能限制鋼管在荷載作用下發(fā)生局部屈曲現(xiàn)象,進(jìn)而產(chǎn)生1+1>2的效果。目前關(guān)于RACFST結(jié)構(gòu)的研究已有不少,但總的來(lái)說(shuō),大部分研究集中于構(gòu)件層面[7-10],而關(guān)于結(jié)構(gòu)層面的研究還相對(duì)較少[11-12]??偟难芯勘砻鳎篟ACFST結(jié)構(gòu)的力學(xué)性能與普通鋼管混凝土結(jié)構(gòu)相類似。與此同時(shí),課題組前期從結(jié)構(gòu)層面的研究也表明,利用鋼管對(duì)RAC的約束作用,可使100%取代率的全再生鋼管混凝土框架的力學(xué)性能與普通鋼管混凝土框架相當(dāng)。由此可見(jiàn),將全再生鋼管混凝土框架結(jié)構(gòu)推廣應(yīng)用實(shí)際工程之中是切實(shí)可行的。

    在框架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí),若結(jié)構(gòu)的抗側(cè)剛度過(guò)大,則會(huì)導(dǎo)致其變形能力較差;同時(shí)在水平荷載作用下,結(jié)構(gòu)構(gòu)件根據(jù)其抗側(cè)剛度進(jìn)行荷載的分配[13]。因而構(gòu)件的抗側(cè)剛度越大,其承擔(dān)的荷載越大,由此往往造成罕遇地震作用下,框架結(jié)構(gòu)常在抗側(cè)剛度較大的部位處發(fā)生局部受損甚至引發(fā)結(jié)構(gòu)的整體破壞。而當(dāng)結(jié)構(gòu)抗側(cè)剛度過(guò)小時(shí),又會(huì)導(dǎo)致結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性不易滿足,在地震荷載作用下,容易造成結(jié)構(gòu)的變形過(guò)大而無(wú)法正常使用。對(duì)框架結(jié)構(gòu)而言,其抗側(cè)剛度主要由框架中柱子的有效抗側(cè)剛度來(lái)決定。對(duì)于單根柱而言,影響其有效抗側(cè)剛度的因素有很多,而改變柱子本身的截面尺寸則會(huì)使其有效抗側(cè)剛度發(fā)生顯著變化。

    在上述背景之上,本文以柱截面尺寸為變化參數(shù),對(duì)2榀不同柱截面尺寸的全再生鋼管混凝土框架進(jìn)行低周反復(fù)加載試驗(yàn),以此來(lái)達(dá)到研究抗側(cè)剛度對(duì)全再生鋼管混凝土框架抗震性能影響的目的,并基于試驗(yàn)結(jié)果,對(duì)全再生鋼管混凝土框架抗側(cè)剛度的計(jì)算方法進(jìn)行了分析。

    1 試驗(yàn)簡(jiǎn)介

    1.1 試件設(shè)計(jì)

    圖1 試件尺寸及其受力模型(mm)

    1.2 材料性能

    在澆筑試件RAC的同時(shí)預(yù)留3塊標(biāo)準(zhǔn)立方體試塊,并與框架試件同條件養(yǎng)護(hù)。按GB 50081—2002《普通混凝土力學(xué)性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》[15],其實(shí)測(cè)立方體抗壓強(qiáng)度為52.8 MPa。鋼材材性試驗(yàn)按GB/T 228.1—2010《金屬材料拉伸試驗(yàn)第1部分:室溫試驗(yàn)方法》[16]進(jìn)行,不同鋼材實(shí)測(cè)力學(xué)性能(彈性模量Es、屈服強(qiáng)度f(wàn)y、屈服應(yīng)變?chǔ)舮、極限強(qiáng)度f(wàn)u及泊松比ν)如表1所示。

    表1 鋼材實(shí)測(cè)力學(xué)性能

    1.3 加載制度與模型

    試件在加載時(shí),首先按0.2的軸壓比施加豎向荷載至預(yù)設(shè)荷載,并保持不變。水平荷載分荷載控制(力控)與位移控制(位控)2個(gè)階段進(jìn)行,在力控階段,加載級(jí)數(shù)為10 kN,每級(jí)循環(huán)一次。鋼材屈服后轉(zhuǎn)入位控階段,以屈服位移Δy為加載級(jí)數(shù)(Δy=6 mm),每級(jí)循環(huán)3次,直至試件承載能力下降至峰值荷載的85%左右時(shí)停止試驗(yàn)。試件的受力模型見(jiàn)圖1,其中對(duì)框架試件而言,正向加載為推,負(fù)向加載為拉。

    2 試驗(yàn)結(jié)果及分析

    2.1 破壞過(guò)程及形態(tài)

    從試件的破壞過(guò)程及形態(tài)來(lái)看,2榀試件基本相似。在力控階段,試件總體處于彈性工作階段,RAC梁以彎曲裂縫出現(xiàn)及發(fā)展為主,鋼管柱沒(méi)有明顯的變化,但在力控階段加載結(jié)束時(shí),實(shí)測(cè)柱腳鋼管應(yīng)變已達(dá)屈服應(yīng)變。隨后進(jìn)行位移控制加載,當(dāng)加載位移≤2Δy時(shí),試件RAC梁上裂縫主要以斜裂縫的產(chǎn)生與發(fā)展為主。當(dāng)加載位移達(dá)3Δy~4Δy時(shí),在反復(fù)的循環(huán)荷載作用下,試件RAC梁上形成明顯的主交叉斜裂縫,且在縱筋保護(hù)層處出現(xiàn)混凝土剝落現(xiàn)象。隨著加載位移的進(jìn)一步增加,試件的損傷破壞程度進(jìn)一步增大,當(dāng)加載至5Δy~6Δy時(shí),RAC梁上部分區(qū)域箍筋裸露可見(jiàn),柱腳出現(xiàn)較為明顯的鼓曲痕跡,此時(shí)試件在正負(fù)向的荷載均已下降至峰值荷載的85%,試驗(yàn)結(jié)束。試件在加載過(guò)程中的典型破壞過(guò)程及形態(tài)如圖2所示,加載結(jié)束時(shí)試件典型破壞特征如圖3所示。

    (a) 力控階段

    圖3 加載結(jié)束時(shí)試件典型破壞特征

    2.2 滯回骨架曲線

    試件實(shí)測(cè)滯回曲線如圖4所示。由圖4可知,2榀試件的滯回曲線均沒(méi)有出現(xiàn)明顯的捏縮現(xiàn)象,表現(xiàn)為飽滿的梭形,說(shuō)明全再生鋼管混凝土框架結(jié)構(gòu)具有良好的抗震耗能性能。與此同時(shí),試件Frame-150滯回曲線的飽滿程度明顯大于試件Frame-120,說(shuō)明隨著柱截面尺寸增加,全再生鋼管混凝土框架的耗能性能呈現(xiàn)出增加的趨勢(shì)。

    圖4 試件滯回曲線

    將試件滯回曲線在各加載級(jí)第一循環(huán)下的峰值點(diǎn)相連,可得其骨架曲線,按此方法測(cè)得試件的骨架曲線如圖5所示。由圖5可知,試件在正負(fù)向均存在明顯的上升段、峰值段及下降段,說(shuō)明試件在受力的過(guò)程中經(jīng)歷了彈性、彈塑性及破壞工作階段。此外,隨著框架柱截面尺寸增加,試件初始抗側(cè)剛度及其承載能力均呈現(xiàn)出上升的變化趨勢(shì)。

    圖5 試件骨架曲線

    為進(jìn)一步對(duì)試件的抗震性能指標(biāo)進(jìn)行定量分析,將試件骨架曲線上特征點(diǎn)處的實(shí)測(cè)值進(jìn)行匯總,如表2所示。其中,Pcr表示開(kāi)裂荷載(即RAC梁上出現(xiàn)第一條可見(jiàn)裂縫時(shí)的荷載),Py為屈服荷載,其確定方法按等能量法進(jìn)行計(jì)算,Pm為峰值荷載,Pu為破壞荷載,取峰值荷載下降到85%時(shí)對(duì)應(yīng)的荷載;Δcr、Δy、Δm、Δu分別為各特征點(diǎn)處荷載對(duì)應(yīng)的位移值,u為試件延性系數(shù),u=Δu/Δy。

    表2 試件特征點(diǎn)實(shí)測(cè)試驗(yàn)結(jié)果

    2.3 承載能力與位移

    圖6為試件在各特征點(diǎn)處承載能力平均值的變化情況。由圖6可知,當(dāng)柱截面尺寸從120 mm×120 mm增加到150 mm×150 mm時(shí),試件在開(kāi)裂點(diǎn)、屈服點(diǎn)及峰值點(diǎn)處的承載能力分別提升了20.0%、25.4%及31.3%,由此可知,提升框架柱的截面尺寸可有效提升試件的承載能力。

    圖6 試件在不同特征點(diǎn)處的承載能力平均值

    圖7為試件在不同特征點(diǎn)處的平均位移變化情況。由圖可知,相比于Frame-120,試件Frame-150在屈服點(diǎn)、峰值點(diǎn)及破壞點(diǎn)處的側(cè)向位移分別下降了3.90%、14.18%及1.70%。說(shuō)明隨著柱截面尺寸的增加,試件在特征點(diǎn)處的側(cè)向位移值隨著柱截面尺寸的增加呈現(xiàn)出減小的變化趨勢(shì),這主要是因?yàn)橹孛娉叽绲脑黾犹嵘丝蚣芸箓?cè)剛度的原因。因2榀試件在屈服點(diǎn)及破壞點(diǎn)處的正負(fù)向平均位移相差均相對(duì)較小,從而使得試件的延性系數(shù)相差不大(見(jiàn)表2),其相差幅度在2%左右。

    圖7 試件在不同特征點(diǎn)處平均位移變化情況

    此外,對(duì)普通鋼筋混凝土框架及多、高層鋼結(jié)構(gòu),GB 50011—2010《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》[17]分別規(guī)定其在屈服時(shí)的層間位移轉(zhuǎn)角不超過(guò)1/250及1/550,在破壞時(shí)的層間位移轉(zhuǎn)角二者皆不應(yīng)超過(guò)1/50,以保證結(jié)構(gòu)在正常使用階段的舒適度要求及破壞時(shí)具備一定程度的抗倒塌能力。因本文所用試件層高為1 050 mm,故對(duì)本文試件,按規(guī)范規(guī)定限值,其在屈服時(shí)的位移限值應(yīng)分別為1.91及4.20 mm,在破壞時(shí)的位移限值為21 mm。由圖7可知,試件在屈服點(diǎn)及破壞點(diǎn)處的實(shí)測(cè)位移值均明顯大于規(guī)范規(guī)定限值,也即是說(shuō),在達(dá)到規(guī)范變形限值時(shí),全再生鋼管混凝土框架并未發(fā)生明顯地屈服或者破壞,表現(xiàn)出了良好的變形性能。

    2.4 基于位移的損傷演化

    Fajfar[18]認(rèn)為結(jié)構(gòu)構(gòu)件在達(dá)到屈服荷載之前,其處于彈性工作階段,損傷可以忽略;而當(dāng)結(jié)構(gòu)構(gòu)件屈服之后,其內(nèi)部損傷是由結(jié)構(gòu)構(gòu)件的最大彈塑性變形引起,當(dāng)試件的損傷指標(biāo)達(dá)到1時(shí),認(rèn)為試件破壞?;谠摾碚摷俣ǎ涮岢隽艘环N基于彈塑性變形來(lái)衡量試件損傷演化過(guò)程的單參數(shù)損傷評(píng)估模型,其計(jì)算公式如式(1)所示

    (1)

    式中:d為試件的損傷量化指標(biāo),Δ表示結(jié)構(gòu)構(gòu)件在循環(huán)荷載下的位移值,Δy、Δu分別表示屈服位移及破壞位移。

    按此損傷模型計(jì)算得到試件在正、負(fù)向的損傷演化規(guī)律,如圖8所示。由圖可知,隨著加載位移的增加,試件的損傷程度逐漸增大,當(dāng)損傷量化指標(biāo)d達(dá)到1時(shí),可認(rèn)為試件發(fā)生破壞,即此時(shí)試件承載能力下降到峰值荷載的85%。在相同加載位移下,試件在正、負(fù)向的損傷指標(biāo)相差較大,試件在正向的d值明顯大于其在負(fù)向的d值。這主要是因?yàn)檎蚣虞d(推)過(guò)程中,試件RAC梁受到兩根柱子擠壓作用,使得梁體受壓部位RAC不斷產(chǎn)生壓縮變形而發(fā)生損傷,隨著加載位移的增加該壓縮變形不斷變大,積聚在其內(nèi)部的變形能也逐漸增大,從而導(dǎo)致試件內(nèi)部的損傷程度不斷增加直至破壞;而在負(fù)向加載(拉)過(guò)程中,試件主要傳力構(gòu)件為RAC梁內(nèi)縱筋,此時(shí)正向加載過(guò)程中受壓部位RAC的壓縮變形逐漸變小,使得積聚在其內(nèi)部的變形能得到一定程度的釋放,從而導(dǎo)致試件在正向過(guò)程中的損傷程度明顯大于其在負(fù)向加載過(guò)程中的損傷。這與試件破壞過(guò)程相吻合,即試件在正向加載(推)過(guò)程中,RAC梁的破壞程度明顯大于負(fù)向加載(拉)過(guò)程。

    (a) 正向加載損傷過(guò)程

    與此同時(shí),在正、負(fù)向加載過(guò)程中,柱截面尺寸對(duì)試件的損傷演化過(guò)程表現(xiàn)出了完全不同的影響,即正向加載時(shí),試件d值隨著柱截面尺寸的增大而增大,而在反向加載過(guò)程中,試件的d值隨著柱截面尺寸的增大而減小。這主要是因?yàn)樵谡蚣虞d過(guò)程過(guò),柱截面尺寸越大,其對(duì)RAC梁的擠壓效應(yīng)越明顯,使得聚在RAC梁內(nèi)的變形能就越大,從而導(dǎo)致其損傷越嚴(yán)重。而在負(fù)向加載(拉)過(guò)程中,因積聚在RAC梁內(nèi)的變形能會(huì)得到一定程度的釋放,在正向加載過(guò)程積聚的能量越多,其在反向過(guò)程中釋放的能量也即越多,從而使得在負(fù)向加載過(guò)程中,柱截面尺寸越大,其損傷程度反而越小。

    2.5 耗能性能

    本文采用目前廣泛使用的等效黏滯阻尼系數(shù)he來(lái)衡量試件的耗能性能,其計(jì)算方法見(jiàn)文獻(xiàn)[11]。表3為試件在各加載位移處的he值,圖9為試件he的變化情況。

    表3 試件實(shí)測(cè)等效黏滯阻尼系數(shù)he

    圖9 試件he變化情況圖

    由表3及圖9可知,隨著加載位移的增加,試件的等效黏滯阻尼系數(shù)he呈逐漸增大的變化趨勢(shì),說(shuō)明試件耗散的能量越來(lái)越多,這與試件滯回環(huán)隨著加載位移增加而變得越來(lái)越飽滿這一現(xiàn)象相吻合。在相同加載位移下,隨著柱截面尺寸增加,試件耗能性能呈現(xiàn)出上升的變化趨勢(shì),這與試件Frame-150的滯回曲線明顯飽滿于Frame-120這一現(xiàn)象相吻合。由此說(shuō)明,全再生鋼管混凝土框架的抗震耗能性能隨著柱截面尺寸的增加而增大。

    圖10為本文所用全再生鋼管混凝土框架與文獻(xiàn)[19-21]中的普通鋼管混凝土框架、鋼筋混凝土框架及鋼筋再生混凝土框架在不同特征點(diǎn)處的he值比對(duì)情況。由圖可知,相比于普通鋼管混凝土框架,全再生鋼管混凝土框架在不同階段的he值并未出現(xiàn)明顯的下降趨勢(shì),表現(xiàn)出了良好的抗震耗能性能。在屈服點(diǎn)時(shí),四種不同類型框架的耗能性能比較接近,而當(dāng)試件達(dá)到峰值點(diǎn)及破壞點(diǎn)時(shí),全再生鋼管混凝土框架的he值要明顯大于普通鋼筋混凝土框架及鋼筋再生混凝土框架。這主要是因?yàn)樵趶椝苄约捌茐碾A段,隨著加載位移的增加,全再生鋼管混凝土框架在柱腳處形成較為明顯的壓彎塑性鉸,使得其抗震耗能性能要明顯大于鋼筋混凝土框架或鋼筋再生混凝土框架;同時(shí),由于鋼管對(duì)其內(nèi)部核心RAC的約束作用,使得RAC的性能缺陷得到有效彌補(bǔ),從而相比于普通鋼管混凝土框架,全再生鋼管混凝土框架的耗能性能并沒(méi)有呈現(xiàn)出明顯下降趨勢(shì)。綜上可知,全再生鋼管混凝土框架具有良好的彈塑性耗能性能,可在高烈度地區(qū)進(jìn)行推廣與使用。

    圖10 不同類型框架試件在不同特征點(diǎn)處he值

    2.6 剛度退化

    本文采用割線剛度來(lái)對(duì)試件的剛度退化規(guī)律進(jìn)行研究,其計(jì)算公式如式(2)所示。式中|+Pi|、|-Pi|分別表示試件在第i加載級(jí)第1循環(huán)下正、負(fù)向荷載絕對(duì)值,|+Δi|、|-Δi|則分別表示試件與|+Pi|、|-Pi|相對(duì)應(yīng)的位移絕對(duì)值。圖11為按式(2)進(jìn)行計(jì)算得到的試件剛度退化曲線,表4為試件在不同特征點(diǎn)處實(shí)測(cè)割線剛度值(表中單位為kN/mm)。

    圖11 試件剛度退化規(guī)律

    表4 試件在不同特征點(diǎn)處割線剛度值

    (2)

    由表4及圖11可知,相比于Frame-120,試件Frame-150在初始階段、開(kāi)裂點(diǎn)、屈服點(diǎn)、峰值點(diǎn)、破壞點(diǎn)處的剛度值分別上升了80.87%、50.02%、30.53%、52.97%及33.49%,說(shuō)明增加柱截面尺寸可有效提升全再生鋼管混凝土框架的抗側(cè)剛度,特別是其初始剛度。隨著加載位移不斷增加,試件剛度逐漸退化,并且其退化速率呈現(xiàn)出先快后慢的趨勢(shì)。同時(shí),試件在破壞后的殘余剛度有趨于重合的趨勢(shì),說(shuō)明隨著加載位移的增加,柱截面尺寸對(duì)全再生鋼管混凝土框架抗側(cè)剛度的影響逐漸減小。

    3 抗側(cè)剛度理論計(jì)算

    目前,對(duì)于框架層間抗側(cè)剛度應(yīng)用較多的計(jì)算模型是D值法,其計(jì)算公式如式(3)所示

    (3)

    式中:Dc表示框架層間抗側(cè)剛度計(jì)算值;ic、h分別表示該層框架第k根柱子的線剛度及高度。αk則表示該層框架第k根柱子的側(cè)移剛度修正系數(shù),其計(jì)算方法詳見(jiàn)文獻(xiàn)[13]。對(duì)于本文框架模型,其計(jì)算公式如式(4)所示

    (4)

    式中,K表示梁柱線剛度比,對(duì)于本文框架模型,其計(jì)算公式為K=ib/ic,其中,ib、ic分別表示RAC梁及全再生鋼管混凝土柱的線剛度。線剛度計(jì)算公式為i=EI/l,式中,EI表示結(jié)構(gòu)構(gòu)件的等效截面抗彎剛度,l表示構(gòu)件長(zhǎng)度或高度。

    目前,國(guó)內(nèi)外不同規(guī)程關(guān)于鋼管混凝土構(gòu)件截面等效抗彎剛度的計(jì)算方法不盡相同[22],如表5所示。表中Es、Is分別表示鋼管彈性模量和慣性矩。Ec、Ic分別表示混凝土彈性模量和慣性矩,對(duì)RAC而言,其彈性模量可按式(5)進(jìn)行計(jì)算[23]

    表5 不同規(guī)范對(duì)鋼管混凝土構(gòu)件截面抗彎剛度計(jì)算方法

    (5)

    式中,fcu表示RAC標(biāo)準(zhǔn)立方體試塊抗壓強(qiáng)度實(shí)測(cè)值。

    由表5可知,不同國(guó)家規(guī)范對(duì)鋼管混凝土構(gòu)件等效截面剛度的計(jì)算方法不盡相同,但均是基于疊加原理,其中CECS規(guī)程與AISC規(guī)程定義相同??紤]到在全再生鋼管混凝土構(gòu)件中,內(nèi)部RAC由于外部鋼管的約束作用下,RAC的性能缺陷會(huì)得到有效彌補(bǔ),使得RAC的力學(xué)性能與普通混凝土相似。故本文對(duì)全再生鋼管混凝土構(gòu)件截面抗彎剛度的計(jì)算方法參照普通鋼管混凝土構(gòu)件。

    基于上述D值法計(jì)算模型,并根據(jù)不同規(guī)范對(duì)于鋼管混凝土構(gòu)件截面抗彎剛度的定義,可得到全再生鋼管混凝土框架抗側(cè)剛度的計(jì)算值Dc,如表6所示。表中,Ke、Kc分別表示試件在初始階段及開(kāi)裂點(diǎn)處的抗側(cè)剛度試驗(yàn)值(Ke、Kc及Dc單位均為kN/mm)。表7為試件抗側(cè)剛度實(shí)測(cè)值與計(jì)算值的統(tǒng)計(jì)特征結(jié)果。

    表6 試件抗側(cè)剛度實(shí)測(cè)值與計(jì)算值比較

    表7 試件抗側(cè)剛度實(shí)測(cè)值與計(jì)算值統(tǒng)計(jì)特征

    由表6及表7可知,按D值法計(jì)算全再生鋼管混凝土框架的抗側(cè)剛度時(shí),可得如下結(jié)論:

    (1) 按不同規(guī)程計(jì)算Ke/Dc平均值的變化范圍在1.39~1.60,變異系數(shù)在0.05~0.06。由此可知,無(wú)論按哪本規(guī)程進(jìn)行計(jì)算,試件的抗側(cè)剛度計(jì)算值Dc均遠(yuǎn)小于其初始彈性剛度試驗(yàn)值Ke。這主要是因?yàn)榘碊值法進(jìn)行計(jì)算時(shí),模型未考慮柱軸力等因素影響,從而使得其抗側(cè)剛度計(jì)算值Dc遠(yuǎn)小于其初始階段剛度實(shí)測(cè)值Ke。

    (2) 試件在開(kāi)裂時(shí)的剛度實(shí)測(cè)值Kc與計(jì)算值Dc較為接近,除規(guī)程AIJ偏于保守外(其Kc/Dc平均值為1.16),其余規(guī)程的計(jì)算值Dc與試驗(yàn)值Kc均吻合良好(其Kc/Dc平均值波動(dòng)范圍為1.00~1.07)。這可能是因?yàn)樵嚰陂_(kāi)裂點(diǎn)時(shí),整體處于彈性階段,但其內(nèi)部已產(chǎn)生一定損傷,這些損傷對(duì)試件抗側(cè)剛度的影響與按D值法計(jì)算時(shí)未考慮軸力等因素帶來(lái)的誤差相互抵消,從而使得計(jì)算值Dc與試驗(yàn)值Kc較為接近??紤]國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)人員在使用國(guó)外規(guī)程的諸多不便,本文建議采用D值法,并基于規(guī)程CECS來(lái)計(jì)算全再生鋼管混凝土框架在開(kāi)裂時(shí)的抗側(cè)剛度Kc。

    4 結(jié) 論

    (1) 全再生鋼管混凝土框架滯回曲線飽滿,當(dāng)試件達(dá)峰值及破壞點(diǎn)時(shí),其he值明顯大于鋼筋混凝土框架及鋼筋再生混凝土框架,表現(xiàn)出良好的彈塑性耗能性能;隨著柱截面尺寸增加,試件耗能性能呈現(xiàn)出增大的變化趨勢(shì)。

    (2) 隨著柱截面尺寸增加,試件在各特征點(diǎn)處承載能力與側(cè)向位移分別呈上升與下降變化趨勢(shì);當(dāng)達(dá)到規(guī)范變形限值時(shí),試件未發(fā)生明顯屈服或破壞,表現(xiàn)出良好的變形性能。

    (3) 隨著加載位移增加,試件的損傷程度逐漸增大;在相同加載位移下,試件在正向的d值大于其在負(fù)向的d值。在正向加載時(shí),試件d值隨著柱截面尺寸增大而增大,而在反向加載時(shí),試件d值隨著柱截面尺寸增大而減小。

    (4) 增加柱截面尺寸可有效提升全再生鋼管混凝土框架的抗側(cè)剛度,特別是其初始剛度。隨著加載位移增加,試件剛度退化速率呈先快后慢趨勢(shì),柱截面尺寸對(duì)試件抗側(cè)剛度的影響逐漸減小。

    (5) 按D值法進(jìn)行計(jì)算時(shí),無(wú)論基于哪種規(guī)程,試件抗側(cè)剛度計(jì)算值Dc均遠(yuǎn)小于其初始剛度實(shí)測(cè)值Ke,而計(jì)算值Dc與試件在開(kāi)裂時(shí)的抗側(cè)剛度Kc吻合較好。對(duì)全再生鋼管混凝土框架,建議其在開(kāi)裂時(shí)抗側(cè)剛度按規(guī)程CECS的規(guī)定來(lái)進(jìn)行計(jì)算。

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