本書主要討論的就是高強、超高強混凝土短柱和鋼骨高強、超高強混凝土短柱的抗震性能問題,根據(jù)作者的研究進展,還進一步研究了鋼骨超高強混凝土柱的抗震性能。
賈金青:河北滄州人,1962年生,博士,現(xiàn)任大連理工大學結構工程研究所所長,教授、博士生導師。主要從事結構工程、巖土工程及工程新材料的研究和開發(fā)應用工作。1993年提出了預應力錨桿柔性支護理論,并成功地用于實際工程中。該方法具有造價低廉、施工方便、安全可靠的優(yōu)點,在全國得到了廣泛的應用;研制的混凝土超早強劑(早強王)采用普通硅酸鹽水泥1天可達到設計強度的90%以上,用于橋面修復6小時即可通車,可廣泛用于交通、土木、水利及建筑工程領域。已出版《橋梁工程設計計算方法及應用》、《深基坑預應力錨桿柔性支護法的理論及實踐》兩部專著;在國內(nèi)外核心刊物上發(fā)表論文50余篇。作為主要起草人,起草了《建筑邊坡支護技術規(guī)范》等3部國家標準;獲得了“一種基坑側壁的柔性支護方法”等3項國家發(fā)明專利;主持或參加了近百項縱向及橫向科研項目;主持完成了百余項結構工程、橋梁工程、大型深基坑及高邊坡的設計,試驗與施工,解決了工程中大量復雜疑難
全書按鋼骨高強混凝土短柱、高強混凝土短柱,鋼骨超高強混凝土短柱、超高強混凝土短柱,以及鋼骨超高強混凝土柱分為三大部分共15章。本書簡要概述了高強、超高強混凝土及鋼骨混凝土組合結構的研究進展、力學性能和工程應用,系統(tǒng)總結了作者在本項目研究中所取得的科研成果。
以前,標號50兆帕以上的混凝土為高強混凝土(公路橋涵施工技術規(guī)范jtj041-2000中有敘述),而也有建筑類規(guī)范上規(guī)定,C60以上的混凝土為高強混凝土。2011年新的橋規(guī)也沿用了這一說法。因此,通常...
高性能混凝土(High performance concrete,簡稱HPC)是一種新型高技術混凝土,是在大幅度提高普通混凝土性能的基礎上采用現(xiàn)代混凝土技術制作的混凝土。它以耐久性作為設計的主要指標,...
你好,北京高強混凝土公司主要經(jīng)營生產(chǎn)各種強度等級的混凝土和特種混凝土,泵送,承擔社會普通貨物運輸,銷售混凝土添加劑,機械設備,機械設備安裝。很不錯的一家專業(yè)公司。地點:北京市豐臺區(qū)西三環(huán)路東管頭立交橋...
前言
主要符號
第1章緒論
1.1鋼骨混凝土結構的特點、特性
1.2鋼骨混凝土結構在國內(nèi)外的應用
1.3鋼骨高強混凝土短柱的研究
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評分: 3
鋼骨—鋼管高強混凝土軸壓短柱力學性能和承載力研究——提出了一種重載柱設計的新模式,即鋼骨鋼管混凝土組合柱.該組合柱是將鋼骨插入銅管中,然后內(nèi)填混凝土形成.通過組合柱的軸心受壓試驗,研究了鋼骨鋼管高強混凝土組合軸壓短柱的工作機理和特性,討論了影...
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評分: 4.4
對鋼骨-方鋼管自密實高強混凝土短柱的軸壓力學性能進行了試驗研究和理論分析。通過13根短柱試件的軸壓試驗,研究了混凝土的強度、方鋼管的寬厚比和型鋼的用量等因素對該組合柱受力性能的影響。試驗結果表明,方鋼管、混凝土和鋼骨的協(xié)同工作使該組合柱具有很高的承載力和很好的延性,其中方鋼管的寬厚比是影響核心混凝土強度提高的主要因素,而混凝土的強度、方鋼管的寬厚比和型鋼的用量等因素對構件延性的提高均具有顯著影響。在試驗研究的基礎上提出了核心約束混凝土的應力-應變模型,并利用該模型對鋼骨-方鋼管自密實高強混凝土軸心受壓短柱的荷載-軸向變形關系曲線進行了計算,計算得到的極限承載力和峰值荷載后的變形規(guī)律均與試驗結果吻合良好。該模型還可用于抗震結構中組合柱彎矩-曲率關系曲線的分析。
鋼管約束鋼骨高強混凝土柱是將薄壁鋼管外包于鋼骨高強混凝土柱,用鋼管替代箍筋,鋼管不直接承擔縱向荷載,只對核心高強混凝土柱起約束作用。鋼管不承擔縱向荷載,因此不會發(fā)生局部屈曲,約束作用更強;鋼管的有效約束將避免高軸壓比條件下柱的保護層剝落、縱筋失穩(wěn)和型鋼翼緣的局部屈曲,顯著提高鋼骨高強混凝土柱的承載力、延性和耗能能力,因此鋼管約束鋼骨高強混凝土柱在地震區(qū)的應用中可不限制軸壓比。鋼骨腹板和鋼管具有很強的抗剪能力,鋼管對核心混凝土的約束作用也將有效提高混凝土的延性,因此鋼管約束鋼骨高強混凝土框架短柱是一種強剪鋼骨混凝土柱,水平地震荷載作用下其破壞模式為延性破壞,抗震性能優(yōu)越。本項目主要研究鋼管約束鋼骨高強混凝土構件的靜力性能和抗震性能、節(jié)點的抗震性能以及結構體系的抗震性能;建立鋼管約束鋼骨高強混凝土柱的實用承載力公式和恢復力模型;提出鋼管約束鋼骨高強混凝土柱的設計方法和建議。 2100433B
避免短柱效應可于柱墻相接處以伸縮縫預留空隙隔離,即分體柱,使柱子維持原正常設計高度,以符合原設計考慮。
短柱效應則是在設計時易被忽視的一個問題。以窗臺為例,發(fā)生短柱效應的原因是在設計之初,窗臺為非結構墻,在應力分析時未將其考慮在內(nèi),把被窗臺圍束的柱當作一般柱作應力分析而忽略掉該柱真正的高度(短柱剛度大、韌性差),因此每逢地震發(fā)生后常造成嚴重的剪力破壞情形,其破壞形態(tài)多為剪切破壞,無明顯征兆,一般而言以多層建筑中設置構造柱的樓梯間、寬度較大的窗臺等部位最為典型。如同鞭梢效應一樣,這也是一種與地震效應密切相關的效應。
1.結構錯層部位由于錯層標高差較小容易產(chǎn)生短柱。
2.層高較小的設備層由于層高限制,容易產(chǎn)生短柱。
3.高層建筑的底層由于軸壓比限制,柱截面尺寸比較大,容易產(chǎn)生短柱。
4.與框架結構剛性連接的填充墻設有洞口時,如果填充墻剛度影響到框架柱的受力狀態(tài),框架柱凈高應去除填充墻高度,因此容易產(chǎn)生短柱。
5.框架結構樓梯間的中間休息平臺梁,將框架柱分為上下兩段,應分別考慮,也容易產(chǎn)生短柱。
6.采用柱下獨立基礎或柱下條形基礎,基礎頂?shù)交A梁這一段,容易產(chǎn)生短柱。2100433B