【摘 要】
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党的十九届五中全会坚持新发展理念,强调绿色发展,推动高质量发展。长期以来,天然河砂(RS)被用作细骨料来制作混凝土。然而,RS的过度开采也给环境带来了一定的破坏,由于可持续性的要求,RS的补充每年都在减少。解决RS短缺的问题,建议通过机械破碎原始岩石或建筑垃圾产生的机制砂(MS)代替RS。但是据报道,大多数的MS混凝土的强度较高,但延展性较低。为了促进MS在混凝土中的应用,考虑到组合结构的优益性,
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党的十九届五中全会坚持新发展理念,强调绿色发展,推动高质量发展。长期以来,天然河砂(RS)被用作细骨料来制作混凝土。然而,RS的过度开采也给环境带来了一定的破坏,由于可持续性的要求,RS的补充每年都在减少。解决RS短缺的问题,建议通过机械破碎原始岩石或建筑垃圾产生的机制砂(MS)代替RS。但是据报道,大多数的MS混凝土的强度较高,但延展性较低。为了促进MS在混凝土中的应用,考虑到组合结构的优益性,使用钢管混凝土(CFST)柱,提高组合结构整体延性和承载力。另一方面,众所周知,湿法堆积密度(WPD)会显著影响混凝土的整体性能,但到目前为止,尚未由关于WPD对混凝土(例如CFST柱中的混凝土)性能影响的研究。因此,在本文中,将展开对MS混凝土的材料性能和CFST柱的轴压下的力学性能的研究,并探究混凝土强度、MS替代率和钢管径厚比对CFST柱承载力的影响。为研究MS混凝土的材料性能,本文结合了新拌混凝土的工作性能,MS混凝土的力学性能,以及混凝土的WPD。研究表明MS相比于RS棱角更鲜明,表面更粗糙,更多孔的特性;低强混凝土下,MS替代率对MS混凝土强度有着一定的影响;随着强度的提升,WPD对MS混凝土强度的影响减小。为研究CFST柱轴向性能,总共设计了35根用MS部分或完全替代RS的CFST柱试件,并在单轴压缩下进行测试。实验研究中表明采用MS混凝土的CFST试件的表现与采用RS混凝土的相似。1.破坏模态显示CFST呈现腰鼓型破坏,中部出现屈曲,端部附近呈现象脚型局部屈曲。总结了CFST在试验过程中的三个阶段,分别是弹性阶段、弹塑性阶段和塑性阶段。2.CFST的承载力随着混凝土强度的增加而增加,且承载力的增速会随着混凝土强度的提升而放缓。3.低强混凝土下,MS替代率对承载力的影响与WPD的趋势一致。4.径厚比的减小对低强混凝土的提升会更为明显,而核心混凝土的强度越高,则提升的幅度会减小。5.相同的径厚比下,小尺寸试件表现出更好的刚性。6.钢管的壁厚越大,试件的延性则越大。7.与现行规范进行对比,并设计出推导公式,表现出较好的吻合度和准确性,适用于实际工程。
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