【摘 要】
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薄壁钢管混凝土柱用钢量少,有利于焊接与施工,经济优势明显。为促进薄壁和高强钢材的应用,提高方钢管对混凝土的约束效应,改善薄壁方钢管局部屈曲性能,本文提出在方钢管中焊接开孔斜拉钢板形成斜拉肋加劲薄壁方钢管混凝土柱,并采用试验研究、有限元数值模拟与理论分析相结合的方法进行研究。本文的主要内容如下:(1)共进行了38个薄壁方钢管混凝土短柱的轴压实验。试验参数包括:钢管宽厚比、混凝土强度、斜拉肋厚度、斜拉
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薄壁钢管混凝土柱用钢量少,有利于焊接与施工,经济优势明显。为促进薄壁和高强钢材的应用,提高方钢管对混凝土的约束效应,改善薄壁方钢管局部屈曲性能,本文提出在方钢管中焊接开孔斜拉钢板形成斜拉肋加劲薄壁方钢管混凝土柱,并采用试验研究、有限元数值模拟与理论分析相结合的方法进行研究。本文的主要内容如下:(1)共进行了38个薄壁方钢管混凝土短柱的轴压实验。试验参数包括:钢管宽厚比、混凝土强度、斜拉肋厚度、斜拉肋构造(焊接位置、高度、开孔大小及开孔间距)、加劲肋形式以及是否配筋。基于试验结果,分析了斜拉肋加劲方钢管混凝土短柱的破坏形态、荷载变形关系以及钢材应力应变关系。结果表明,斜拉肋能显著改善钢管局部屈曲性能,并且和钢管能够协同工作,斜拉肋不仅能够受压承担竖向荷载,也能受拉约束钢管和混凝土,从而有效改善试件的破坏模式、承载力及延性;(2)进行了两批次共8个斜拉肋加劲薄壁方钢管混凝土短柱的滞回性能试验研究,试验参数包括:钢管宽厚比、轴压比、剪跨比、斜拉肋上是否开孔以及是否设置斜拉肋。基于试验结果,分析了往复荷载作用下的破坏模式、荷载变形关系、滞回性能评价指标以及应力应变关系。结果表明,剪跨比为3.3的斜拉肋加劲薄壁方钢管混凝土短柱试件发生了柱底的压弯破坏,而剪跨比为1.0的试件发生了剪切破坏;设置斜拉肋能显著提高短柱试件的剪切滞回性能;钢材及斜拉肋均能通过横向应力约束混凝土来间接抗剪,还能通过剪应力直接抗剪;(3)对不同混凝土本构模型进行了详细对比,基于已有模型,提出了适用于ABAQUS软件的斜拉肋加劲或不加劲方钢管混凝土柱的约束混凝土本构模型。运用ABAQUS软件进行精细化建模并与试验结果进行对比,两者吻合较好;(4)运用ABAQUS软件对斜拉肋加劲薄壁方钢管混凝土短柱试件的轴压性能进行实体有限元精细化模拟,分析参数包括:斜拉肋开孔大小及间距、斜拉肋焊接位置、钢材强度、混凝土强度。基于参数分析结果,提出了斜拉肋加劲方钢管混凝土柱的钢管宽厚比限值,斜拉肋的合理构造,并研究了斜拉肋与钢管厚度之间的匹配关系以充分利用材料并方便加工,最后提出了轴压承载力计算公式;(5)运用ABAQUS软件对斜拉肋加劲薄壁方钢管混凝土短柱试件的压弯性能进行实体有限元精细化模拟,分析参数包括:斜拉上开孔大小及开孔间距、钢材强度、混凝土强度、钢材厚度、轴压比。结果表明,混凝土强度和轴压比能够显著影响试件的变形能力,故提出了与混凝土强度等级相关的轴压比限值;建议采用修正的塑性应力分布方法即混凝土塑性应力为约束混凝土强度和截面为去除孔的净截面计算斜拉肋加劲方钢管混凝土柱的压弯承载力;(6)运用ABAQUS软件对斜拉肋加劲薄壁方钢管混凝土短柱试件的剪切性能进行实体有限元精细化模拟,分析参数包括:剪跨比、轴压比、钢材强度、混凝土强度、钢材厚度及斜拉肋开孔大小;提出了短柱抗剪模型与抗剪承载力公式,并建议了短柱剪力-剪切变形曲线,均与试验及有限元结果吻合较好;(7)基于ABAQUS实体有限元分析结果,运用Open Sees软件建立斜拉肋加劲薄壁方钢管混凝土短柱试件的纤维模型。结果表明,采用钢材有效应力应变曲线能较好的考虑薄壁钢管屈曲的影响。最后通过参数分析得到了通用的斜拉肋加劲薄壁方钢管的有效应力应变曲线,该曲线能有效考虑钢管局部屈曲,并能反应不同混凝土强度、钢管宽厚比、钢材强度、孔径及斜拉肋厚度等参数的影响。然后运用Open Sees软件建立短柱试件的纤维模型,通过Open Sees中的Section Aggregator命令,将提出的剪力-剪切变形曲线赋予至截面能够有效地考虑剪切变形的影响。
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