PSRC梁力学性能研究与工程实例分析

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预制装配型钢混凝土(简称PSRC)结构是一种将预制装配与型钢混凝土结合起来的新型结构,这种结构将两者优点很好的结合起来,易于现场施工。本课题组对36个梁试件进行拟静力试验,对18个预制部分试件进行静力试验;分析了梁试件的滞回曲线、骨架曲线、延性、刚度退化和预制部分试件的荷载位移曲线、挠度变化、延性系数和应变,分析得出结论:(1)PSRC梁试件在低周反复加载下预制与现浇叠合面接触良好,滞回环面积较大,延性和耗能能力较好。剪跨比对试件性能影响最大;现浇部分混凝土强度、剪力连接件、试件浇筑方式、截面形式、型钢类型对于梁抗震性能影响较小;空心试件在加载中会发生承载力的突然下降;现浇部分采用轻骨料混凝土的梁承载力较普通试件要低,但是延性优于普通试件。(2)PSRC梁预制部分试件在两点对称加载下延性和变形能力较强,剪跨比对预制部分试件影响较大;矩型截面比V型、U型截面试件承载力高;混凝土强度对试件影响较小;蜂窝钢试件承载能力与普通试件类似,但脆性较大。在试验的基础上通过ABAQUS建立分析模型和预制部分的试验结果进行对比,验证了模型的合理性,通过模拟分析了其他参数对预制部分性能的影响,得出结论:矩型截面比其他截面试件承载能力强;对于发生斜压破坏为主的小剪跨比试件,提高混凝土强度能够增加试件的承载能力;型钢下翼缘厚度和纵筋配筋率的增加能够增强试件的受弯承载力,同时纵筋配筋率的增加能够增强试件的初始刚度;型钢腹板厚度的增加能够增强试件的受剪承载力。随后分析了8m、12m、24m三种跨度楼盖预制部分在施工阶段的挠度和裂缝宽度,建议了梁的细部构造和施工工艺,为PSRC结构的实际应用提供理论依据。
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