高强箍筋约束混凝土实用本构关系模型.pdf
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第 1 7 卷第 2期 2 O 1 4年 4月 建筑材料学报 J OURNAL OF B UI LDI NG MATE RI ALS V0 1 .1 7。 No . 2 Ap r ., 2 01 4 文章编号 : 1 0 0 7 — 9 6 2 9 ( 2 0 1 4 ) 0 2 — 0 2 1 6 — 0 7 高强箍筋约束混凝土实用本构 关 系模型 史庆轩 , 王 南 , 田 建勃 , 史嘉梁 院 ,陕西 西安 7 1 0 0 5 5 . 辽 宁 大连 1 1 6 0 2 4 ) 摘 要 : 在 轴 心 受压 试验数 据 的基 础上 , 分析 了约 束混凝 土体积 配箍 率 、 箍 筋屈服 强度 和 素混 凝 土抗 压 强度 对箍 筋约束 混凝 土受压性 能 的影响 , 探 讨 了直接 应 用 配箍特 征值 建 立箍 筋约 束混 凝 土 本构 关 系存在 的 问题 , 建立 了箍筋 约束混凝 土峰值 应 力 、 峰 值应 变和极 限应 变的 计算 公 式. 归纳 分析 了 以往典 型箍 筋约束 混凝 土本构 关 系模 型的合 理性 和缺 陷, 提 出 了简化 的箍 筋 约束 混 凝 土本 构 关 系 模型, 并和高强箍筋约束混凝土试验应力一 应变曲线进行对比. 对比结果表明 , 所建立的本构关 系模 型 能较好 拟合 高强箍 筋约 束混凝 土试验 应 力一 应变 曲线. 关键 词 : 混 凝土 ;高强箍筋 ; 配 箍特征值 ;本构 关 系模 型 ;强度 ;受压性能 中图分类 号 : T U5 2 8 . 0 文献标 志码 : A d o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 7 — 9 6 2 9 . 2 0 1 4 . 0 2 . 0 0 6 A Pr a c t i c a l S t r e s s 。 - S t r a i n M o d e l f o r Hi g h — - S t r e n g t h S t i r r u p s Co nf i n e d Co n c r e t e SHI Qi n g x u a n , WANG Na n ,TI AN J i a n b o ,S H I J i a l i a n g。 (1 . Sc h o ol o f Ci v i l Eng i n e e r i n g,Xi ’ a n Uni v e r s i t y o f Ar c h i t e c t ur e a n d Te c h no l o gy,Xi ’ a n 71 00 5 5.Chi n a; 2 . F a c u l t y o f I n f r a s t r u c t u r e En g i n e e r i n g ,Da l i a n Un i v e r s i t y o f Te c h n o l o g y ,Da l i a n 1 1 6 0 2 4,Ch i n a ) Ab s t r a c t :Ba s e d o n a xi a l c omp r e s s i o n t e s t r e s ul t s ,t he e f f e c t s o f v o l ume t r i c r a t i o of s t i r r up,s t i r r u p y i e l d s t r e n gt h a nd o r d i na r y c o nc r e t e c o m p r e s s i v e s t r e n gt h o n t h e c o mpr e s s i v e be ha vi or o f s t i r r u p c o nf i ne d c o n— c r e t e we r e a na l y z e d . Th e i s s ue o f u s i ng c on f i ni n g r e i nf or c e me n t c ha r a c t e r i s t i c v a l ue s t o s u gg e s t s t r e s s — s t r a i n m o d e l d i r e c t l y wa s d i s c us s e d,t h e e q ua t i o ns f o r c a l c ul a t i ng t h e pe a k s t r e s s,p e a k s t r a i n a n d t he u hi — ma t e s t r a i n we r e p r op o s e d.A s i mp l i f i e d s t r e s s — s t r a i n m o d e l was d e v e l o p e d a f t e r s umma r i z i n g a n d a na l y z i ng t h e r a t i o n a l i t y a n d f a u l t o f f o r me r t y p i c a l mo d e 1 .Co mp a r i s o n b e t we e n c a l c u l a t e d r e s u l t s a n d e x p e r i me n t a l c ur v e s r e v e a l s t ha t t he pr o p os e d a na l y t i c a l m o d e l c ou l d we l l pr e d i c t s t r e s s — s t r a i n c ur v e s o f hi g h s t r e n g t h s t i r r u p c o nf i ne d c on c r e t e s . Ke y wo r d s :c o n c r e t e ;h i g h s t r e n g t h s t i r r u p ;c o n f i n i n g r e i n f o r c e me n t c h a r a c t e r i s t i c v a l u e ;s t r e s s — s t r a i n mo d e l ; s t r e n gt h;c o m p r e s s i v e p r op e r t y 采用高强钢筋作为箍筋可对钢筋混凝土柱提供 更有效 的约 束 , 从 而提高 混凝 土柱 的延性 和强 度 , 特 别是 能 明 显 改 善 高 强 混 凝 土 的脆 性 性 能[ 1 3 . 有 研 究ll 2 表明增强箍筋的约束效果能够有效提升混凝土 结 构 的抗 倒 塌能 力 . 国 内外学 者 对 箍筋 约 束 混 凝 土 进 行 了较多 的理 论 和 试验 研 究 , 提 出了各 自的约束 收稿 日期 基 金 项 目 第一作者 通信作 者 混凝 土本 构 关 系模 型 , 其 中 S h e i k h模 型 ] 、 Ma n d e r 模 型Ⅲ 、 S a l i m 模 型嘲 应 用 较 广 , 但 上 述 模 型 涉 及 参 数 较 多 , 且 计 算 较为 复 杂 , 不便 于工程 应 用. 应用 配 箍 特征值 为 参数 可 有 效 简化 约 束 混 凝 土 强度 和 变形性 能 的计 算. v— p f y , v / 。 ( 1 ) :2 0 1 2 - 1 2 0 4 ;修订 日期 : 2 0 1 3 - 0 1 — 3 0 :国家 自然科学基金资助项 目( 5 1 1 7 8 3 8 0 , 5 0 9 7 8 2 1 5 ) ; 教育部 高等学校博士学科 点专项科研基金资助项 目( 2 0 1 1 6 0 1 2 0 1 1 0 0 4 ) :史庆轩 ( 1 9 6 3 一) , 男 , 山东鄄城人 , 西安建筑科技大学教授 , 博士生导师 , 博士. E — ma i l : q i n g x u a n s h i @s i n a . c o r n :王南 ( 1 9 8 6 ~) , 男 , 山东 日照人, 西安建筑科技大学博士生. E — ma i l : wn 0 8 3 1 @1 2 6 . c o rn 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 第 2期 史庆轩 , 等 : 高强箍筋约束混凝土实用本构关系模型 2 1 7 式 中 : 为约 束混 凝 土体 积配 箍 率 ; f , 为箍 筋 屈 服 强 度 ; 。 为素 混凝 土抗 压强 度. 我 国现 行《 混凝 土结 构设计 规 范 》 l 6 ] 及 相关 规程 中均对 配箍 特 征值 有 限制 规 定 , 其 中有 的条 款 可 能 并不适用于高强箍筋约束混凝土. 因此 , 深入研究高 强 箍筋 约束 混凝 土 的本构 关 系对推 广 高强建 筑 材料 应 用 和修订 结构 设计 规 范均有 重 要意 义. 1 高强箍筋约束混凝土的受压性能 图 1 为 实测 高 强箍 筋 约束 混 凝 土 试 件 的应 力 一 应 变 曲 线l 7 ] , 其 中试 件HC 一 1 B 为 高 约 束 试 件 , HC 一 2 A为低 约束 试 件 . 由 图 1可 见 : ( 1 ) 在 应 力 一 应 变 曲线 的上 升段 , 当试 件 应力 较小 时 , 试 件 处 于弹性 阶段 , 混 凝 土 侧 向 变 形 很 小 , 高 强 箍 筋 约 束 效 果 很 弱 , 主要 呈 现 的 是 素 混 凝 土 的 受 力 变 形 特 性 , 试 件 HC 一 1 B和 HC 一 2 A 的应力 一 应 变 曲线 几 乎 相 同. 随着 应 力继 续增 加 , 应变增 长 速度加 快 , 高强 箍 筋开 始 发 挥作用 , 低约束试件随后很快达到峰值应力 , 试件的 强 度 和变形 提 高效 果 有 限 ; 高约 束 试 件 在 峰 值应 力 前 会发 生很 大 的 变形 , 大 幅提 高 了试 件 的强 度 和变 形能力. ( 2 ) 在应力一 应变曲线 的下降段 , 低约束试件 应 力一 应 变 曲线 下 降 较快 , 形成 明显 的 尖 峰 , 延性 较 差 ; 高 约束 试 件 应 力一 应 变 曲线 下 降 段 较 为平 缓 , 表 现 出 良好 的变形 性能 . 图 1 实测应力一 应 变曲线 Fi g .1 Exp e r i me nt a l s t r e s s — s t r ai n c ur ve s 2箍筋约束混凝土影响 因素分析 本文搜集了近年来发表的多组箍筋约束混凝土 轴心受压试验数据口 。 , 其中约束混凝土体积配箍率 为 0 . 2 ~4 . 9 , 箍 筋屈 服 强度 为 2 4 5 ~1 3 8 7 MP a , 素混 凝 土抗 压强度 为 2 5 . 2 ~9 9 . 4 MP a . 根据 式 ( 1 ) , 可计算 出相 应箍 筋 约 束混 凝 土 的 配箍 特 征值 为 0 .0 1 6~ 0 . 91 7 . 箍筋对混凝土受压性能的改善主要体现在强度 和 变形 能 力 的 提 高 . 本 文 采 用 峰 值 应 力 提 高 系 数 k :一 : / a : 。 , 峰值应 变 提高 系数 k 一 d e / S ; 。 和极 限 应变 提高 系数 k 一 ~ e e , u / £ ⋯ 为受 压性 能指 标 来 考 察混 凝土 体 积配 箍 率 、 箍 筋屈 服 强 度 和 素 混凝 土抗 压强 度对 约束 混凝 土受 压性 能 的影 响 , 其 中 : : 为 约 束 混凝土 峰 值应 力 ; s 和 , 分 别 为 约 束 混 凝 土 峰 值应变和极限应变 ; e 。 , , 分别为素混凝土峰值应 变 和极 限应变 , 可通 过式 ( 2 ) ~式 ( 4 ) 计 算. 本文 中 的极 限应 变 为混 凝 土 应 力 下 降到 0 . 8 5倍 峰值 应 力 时所 对应 的应 变. e * 0— 0 . 0 0 2 8— 0 . 0 0 0 8 k 1 ( 2 ) £ 。 . 一 £ 。 + 0 . 0 0 1 8 k ( 3 ) k l一 4 0 / a : 。≤ 1 ( 4 ) 2 . 1混凝 土体 积 配箍 率 素混 凝 土抗压 强 度 相 同、 箍 筋 屈 服强 度 相 同而 约束 混凝 土体 积配箍 率不 同试 件受 压性 能指 标 的对 比见 表 1 . 由表 1可 知 , 随着 体 积 配 箍 率 的 增 加 , 相 应试 件 的受 压 性 能指 标 基 本 增 大 , 混 凝 土受 压 性 能 得到改善. 体积配箍率综合体现了箍筋直径、 箍筋 间 距 和试件 截面 尺 寸对 混 凝 土 受 压性 能 的影 响. 体 积 配箍 率高 的试 件 , 箍 筋用 量较 多 , 约 束效 果增 强. 表 1 体积配箍率的影响 T a b l e 1 Ef f e c t s o f v o l u me t r i c r a t i o o f s t i r r u p NC 1 B 3 . 3 1 3 9 . 2 4 8 6 1 . 3 3 5 . 1 3 6 .2 6 NC 一 1 A 2 . 6 0 3 9 . 2 4 8 6 1 . 08 1 . 4 5 1 . 7 9 2 . 2箍 筋屈 服强度 素混凝土抗压强度相同、 约束混凝土体积配箍率 相 同或相 近 、 箍 筋屈服强 度不 同试 件受压 性能 指标 的 对 比见表 2 . 由表 2可见 , 各受 压性能指标均 随箍筋屈 服强度提高而增加. 与普通箍筋相 比, 高强箍筋在试 件 产生较大变形 时才能达 到屈服 强度. 高 强箍筋 可提 供较高的侧向约束力从而达到更好的约束效果. ㈨ ㈨ ㈨ 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 2 l 8 建筑材料学报 第 1 7 卷 表 2 箍筋屈服强度的影 响 Ta b l e 2 Ef f e c t s o f s t i r r u p y i e l d s t r e n g t h 2 . 3素混凝 土抗压 强 度 箍筋屈服强度 、 约束混凝土体积配箍率相 同而 素混凝 土抗 压强度 不 同试 件受 压性能 指标 的对 比见 表 3 . 由表 3可知 , 各受 压性 能 指标 随着 素混 凝 土抗 压 强度 的上 升基 本 均减 小 . 混 凝 土 的侧 向变 形 能力 随着素混凝土抗压强度 的提高而降低. 由于箍筋的 被 动约束 特 点 , 箍 筋 对 高 强混 凝 土 试 件 的约 束 效果 要 弱 于普通 混凝 土. 表 3素混凝 土抗压强度的影响 T a b l e 3 Ef f e c t s o f o r d i n a r y c o n c r e t e c o mp r e s s i v e s t r e n g t h 通 过对 以上各 主要 影响 因素进行 分析 后 可 以看 出, 无论是普通箍筋约束混凝土还是高强箍筋约束 混凝土, 配箍特征值都可以综合反映各因素的影响 , 可用 为基本参数建立约束混凝土峰值应力 、 峰值 应 变 和极 限应变 的计 算公式 . 3 应力和应变 的计算 3 . 1 直接应 用 建 立本构 关 系存 在 的 问题 高强与普通箍筋约束混凝土( 配箍特征值相 同 或相 近 ) 受 压 性 能 指标 的对 比见 表 4 . 由表 4可见 , 普通 箍筋 高体积 配箍率 试件 的受压 性能要 优 于高 强 箍筋低体积配箍率试件. 主要原因为普通箍筋在约 束混 凝 土 峰 值 应 力 时 一 般 都 会 达 到 屈 服 ( 参 见 图 2 ( a ) ) , 而高强箍筋 此时一般 不屈 服. 低体积 配箍 率高 强箍筋试 件的箍筋应力水平 会很低 , 甚 至可能低 于相 应试件 普通箍筋 的屈 服 强度 ( 见 图 2 ( b ) ) . 也就 是说 , 在 配箍 特征值相 同或接 近时 , 体积配 箍率 比箍 筋屈服 强度对约束混凝土受压性能的影响更加显著. 表 4高 强 与普 通 箍 筋 约 束 混 凝 土 受压 性 能 的 对 比 T a b l e 4 Co mp a r i s o n o f c o mp r e s s iv e p e r f o r ma n c e b e t we e n h i g h s t r e n g t h a n d n o r ma l s t i r r u p s c o nf i n e d c o n c r e t e s 由于上 述问题 的存在 , 直 接应用 建 立 本构 关 系不 能准确 描述 普通箍 筋高 体积配 箍率试 件 和 高强 箍筋低 体积 配箍率 试件 的受压 性能 差异. 因此 , 本 文 将在试 验 的基础 上按照箍 筋 的屈服 强度对 数 据进 行 分段处 理 , 分别建 立箍筋 约束混 凝 土峰值 应 力 、 峰 值 应变 和极 限应变 的计算 公式 . 3 . 2 峰值 应力 的计算 由于箍 筋 的侧 向约 束 限制 了混 凝土 内部 裂缝 的 开展 , 核心混 凝土 的峰值 应力 有不 同程度 的 提高 , 混 凝土 峰值应 力提 高系数 随着 配箍特 征值 的上 升 而增 加. 通 过对试 验数 据 “ 的 回归 分析 , 得 到 用 于计 算 普通 箍 筋 和 高 强 箍 筋 约 束 混 凝 土 峰 值 应 力 的 公 式 , 为 : 当 .厂 , v £ : ( 1 2 ) 式 中 : 一 。 . / L,F 3 ~ 2 9 ~ o 十 O . 7 5 p v (h / ) ~ 《 ] ; h为约束 混凝 土试件 宽度 ; s 为箍筋 间距. ( 3 ) 青 山博之模 型[ 1 ] 通过不 同配箍形 式 的约束 混凝 土圆柱 、 方柱 的轴 压试验, 青山博之l_ 1 提出了高强箍筋约束混凝土的本 构模型. 类似于 Ma n d e r 模 型 , 该 模 型的 函数 形式 为统 一 的有理分式 , 但引人参数 D对 函数 曲线进行调整. Ao :+ ( D 一 1 ) 0 ⋯、 Y— i 二 丽 u 式中: D一1 . 5 —1 . 7 1 l O +L 6√( ~1 ) / 2 3 ; A—E 。 £ : / : . 采用青 山博 之模 型计算获 得 高体积 配箍 率高 强 箍筋 约束混 凝 土 应 力 一 应 变 曲 线 , 并 将 之 与试 验 应 力一 应变 曲线 进行对 比 , 结 果 见 图 7 . 由图 7可 见 , 青 山博 之模 型并不 能很好 地拟合 高体 积配 箍率 高强 箍 筋约 束混凝 土本 构关 系. 图 7青山博之模 型应力一 应 变曲线 与 试验应力一 应变曲线 的对比 Fi g. 7 Co mpa r i s on b e t we e n s t r e s s — s t r a i n c ur v e obt a i ne d by Hi r oy u ki Aoy a ma mo de l a nd e xpe r i me nt a l s t r es s — s t r a i n c u r v e 青山博之模型将箍筋的屈服强度限制在 7 0 0 MP a 以内 , 这种 限制 对梁 试 件口 和 配箍 量 不 大 的受 压 试 件是 合适 的, 但低估 了配箍 量较大 的高约束 混凝 土的 变形 性能. 高强箍筋 的屈服强 度可在 1 0 0 0 MP a 以上 , 对于采用高强箍筋且配箍充足的混凝土试件 , 在峰值 应力 时箍筋应力仅 达到屈服强度 的 6 0 ~8 0 , 在峰 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 第 2期 史 庆轩 , 等 : 高强箍筋约束混凝土实用本构关系模型 2 2 1 值点 后 尚未屈 服 的箍 筋仍 可对 混 凝 土施 加 有 力 的约 束 , 因此其应力一 应变曲线下降段应较为平缓. ( 4 ) C u s s o n模 型 D a n i e l 等 ] 提 出 了 高 强 箍 筋 约 束 混 凝 土 的本 构关 系模 型— — C u s s 0 n模 型 . C u s s o n模 型 对 应 力 一 应变 曲线上 升段 的 拟 合 形 式 与 Ma n d e r模 型 相 同 , 下 降段则 采用 指 数 函数 的拟 合 形 式 , 其 中引 入参 数 忌 的拟 合 形式 较 为合 理. 但 由于 该模 型 计 算 有效 约 束 系数 和箍筋 实 际应力 时涉及很 多细节 因素 且 需要 迭代 运算 , 不 便 于实 际应用 . y— g u t " / ( r一 1 + z ) , e ≤ £ ( 1 4 ) — e x p ( £ 。 一e ) z ] , £ > £ : 。 ( 1 5 ) 式中 : k l — i n 0 . s / ( £ 5 o 一£ : ) ; 毛 2 — 1 +2 5 ( ^ / 。 ) ; e 5 o 为约 束混 凝 土应力 下 降到 0 . 5 倍 峰值 应力 时所 对应 的约束混凝土应变; . 为箍筋有效约束力. 4 . 2本 文模 型 通过 对上 述模 型合 理性 和缺 陷的分 析 , 同 时 , 为 方便 与我 国现 行 《 混 凝 土结 构设 计 规 范 》 l_ 6 ] 接 轨 , 本 文在 该规 范素 混 凝 土 本 构 关 系模 型基 础 上 , 考 虑 箍 筋约束混凝土应力一 应变 曲线下降段随箍筋约束效 果 的增加 而趋 平缓 的效 应 , 引 入 下 降段 坡 度 系数 志 , 建立 箍筋 约束 混凝 土本 构方 程如 下 : 应力一 应 变 曲线 上升 段 : 一 『旦Ⅲ), + ( ) j S t r a i n / % f a HC一 4 A 应力 一 应变 曲线 下降段 尼一1+ e x p( 一 1 . 5 v) ( 1 8) 本构关 系方 程 中需要 满足 以下 边界 条件 : ( 1 ) 曲 线过 ( 0 , O ) 点 ; ( 2 ) ( 0 , 0 ) 点 的一 阶导 数 为 E 。 。 ; ( 3 ) 曲 线 过 ( £ : , ) 点 ; ( 4 ) ( £ , ) 点 的 一 阶 导 数 为 0 ; ( 5 ) 曲线过 ( E c c ⋯ 0 . 8 5 a c ~ ) , 即过 约束 混凝 土应力 下 降 到 0 . 8 5倍峰值应力时所对应的点. 上述条 件 ( 1 ) , ( 3 ) , ( 4 )自然 满 足 , 将 条 件 ( 2 ) , ( 5 ) 代 人本 构方 程 ( 式 ( 1 6 ) , ( 1 7 ) ) 中并 计算 得到 : F r— i 了 ( 1 9 ) Eat~ co 一— ( 2 o )2 2 3 4 .+. 7 / : 。 ⋯ s ( ) 鳓 一 砑 7 ( 一 ) (2 1 ) 采用 本 文模 型计算 获得各 种 体积 配箍率 箍 筋 约 束 混凝 土 应力 ~ 应变 曲线 , 并 将 之与 试 验应 力 一 应 变 曲线进行 对 比, 结 果 见 图 8 . 由 图 8可 见 , 本 文 本 构 模型能够较好拟合各种体积配箍率高强箍筋约束混 凝 土 的应 力一 应 变 曲线. 1 . 5 3 0 4 . 5 S t r a i n / % f b 1HC一 2 A 图 8 本文模型应力一 应 变曲线 与试 验应力一 应变曲线 比较 F i g . 8 Co mp a r i s o n b e t we e n s t r e s s — s t r a i n c u r v e s o b t a i n e d b y t h e p r o p o s e d a n a l y t i c a l mo d e l a n d e x p e r i me n t a l s t r e s s — s t r a i n c u r v e s ∞ ∞ ∞ ∞ 加 m O ∈∞ 8占∽ 日 ∈∞ ∞ 2 l s ∞ ^H ∈∞ ∞ ∞ 扫∞ 日 l ,∈∞ ∞ 占 ∞ 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 2 2 2 建筑 . 材料学报 第 1 7卷 5 结 论 ( 1 ) 高体积配箍率高强箍筋约束能够有效克服 混凝土的脆性. 高体积配箍率高强箍筋约束混凝土 表 现 出 良好 的受力 和变形 能力 . ( 2 ) 约束 混凝 土体积 配箍率 、 箍 筋屈服 强度 和 素 混凝土 抗压 强度是 影 响高强箍 筋约 束混凝 土 受压 性 能的主要因素, 采用配箍特征值为基本参数能够综 合反映各因素对高强箍筋约束混凝土受压性能的影 响. 在建 立高 强箍 筋 约 束 混凝 土本 构 关 系 时对 试 验 数 据宜 按箍筋 屈 服强度进 行分 段处 理. ( 3 ) 在 约束混凝 土达 到峰 值应力 时 , 普 通 箍筋 能 够屈服 , 高强箍筋不屈服. 普通箍筋高体积配箍率试 件的力学性能要优 于高强箍筋低体积配箍率试件. 在配箍特征值接近时 , 体积配箍率 比箍筋屈服强度 对箍筋 约束 混凝 土受压 性 能的影 响更加 显著 . ( 4 ) 现 有 的普 通 箍筋 约 束混 凝 土 本构 关 系 模 型 的 主要 问 题在 于 不 适 用 于 高 强 箍 筋 约 束 混 凝 土 或 计算 过 程 较 为 繁 琐 . 本 文 建 议 的本 构 关 系 模 型 与 高强箍筋约束 混凝土试 验应力 一 应 变 曲线 符合 较 好 , 可 用 于 高 强 箍 筋 约 束 混 凝 土 受 压 性 能 的计 算 分 析. 参 考文献 : [1 ] [2] [3] [4] [5] 司炳君 , 孙治国 , 王东升, 等. 高强箍筋约束高强混凝 土柱抗 震 性 能研究综述[ J ] . 土木工程学报, 2 0 0 9 , 4 2 ( 4 ) : 1 9 . SI Bi n g j u n, SUN Zh i g u o, W ANG Do n gs h e ng, e t a 1 . Re v i e w o f s t u d i e s o n t h e s e i s mi c b e h a v i o r o f h i g h s t r e n g t h c o n c r e t e c o l — u mn s wi t h h i g h s t r e n g t h t r a n s v e r s e r e i n f o r c e me n t L J ] . C h i n a Ci v i l En g i n e e r i n g J o u r n a l , 2 0 0 9 , 4 2( 4) : 1 9 . ( i n Chi n e s e ) 陆新征 , 马玉虎 , 周萌 , 等. 箍筋约束对典型 RC框架教学楼 抗 地震倒塌能力 影响分 析[ J ] . 土木建 筑与环 境工 程 , 2 0 1 0 , 3 2 ( S2 ): 32 2 3 2 5 . I U Xi n z h e n g, MA Yuh u, ZHOU M e n g, e t a 1 . S t u d y o n t h e i n— f l ue n e e o f s t i r r u p s c o n f i n e me nt t o t h e c o l l a p s e r e s i s t a nc e o f t y p i c a l RC f r a me i n We n c h u a n e a r t h q u a k e [ J ] . J o u r n a l o f C i v i l . Ar c h i t e c t u r a l& En v i r o n me n t a l En g i n e e r i n g, 2 0 1 0, 3 2 ( S 2 ): 3 2 2 — 3 2 5 .( i n Ch i n e s e ) S H EI K H S A , UZ U M ERI S M . An a l y t i c a l mo d e l f o r c o n c r e t e c o n f i n e me n t i n t i e d c o l u mn s [ J ] . J o u r n a l o f S t r u c t u r a l E n g i — n e e r i n g — AS CE, 1 9 8 2, 1 0 8 ( 1 2 ): 2 7 0 3 2 7 2 2 . MANDER J B,P RI ES TLY M J N, PARK R.Th e o r e t i e a l s t r e s s s t r a i n mo d e l f o r c o n f i n e d c o n c r e t e [ J ~ . J o u r n a l o f S t r u c — t u r a l En g i ne e r i n g AS CE, 1 9 8 8, 1 1 4 ( 8 ) : 1 8 0 4 1 8 2 6 . S AI I M R , M URAT S .Co n f i ne me n t mo d e l f o r h i g h s t r e n g t h c o n c r e t e [ J ] . J o u r n a l o f S t r u c t u r a l E n g i n e e r i n g AS C E, 1 9 9 9 , 】 2 5 ( 3 ): 2 8卜2 8 9 . [6] [7 ] [8 ] [9] [ 1 O ] [ 1 ] ] [ 1 2 ] [ 1 3 ] [ 1 4 ] [ 1 5 ] [ 1 6 ] 中华人民共和国住房 和城 乡建设部. GB 5 ( ) ( ) 1 0 2 O 1 0 混凝 土结构设计规范[ s . 北京 : 中国建筑工业出版社 , 2 0 1 0 . M i ni s t r y o f H o u s i n g a n d Ur b a n Ru r a l Co n s t r u c t i o n o f t h e Pe o p l e ’ s Re p u b l i c o f Ch i na .GB 5 0 0 1 0 — 2 O 1 O Co d e f o r d e — s ig n o f c o n c r e t e s t r u c t u r e s [ S ] . B e ij i n g : C h i n a Ar c h i t e c t u r e& Bu i l d i n g Pr e s s , 2 0 1 0 . ( i n Ch i n e s e ) SHI Qi n g x u a n, TI AN Yu a n, WANG Na n, e t a 1 .Co mp a r i s o n s t u d y o f a x i a l be h a v i o r o f hig h s t r e n gt h c o n c r e t e c o n f i n e d by n o r ma l a n d h i g h s t r e n g t h l a t e r a l t i e s [ J ] . Ad v a n c e d S c i e n c e Le t t e r s , 2 0 1 1, 4( 8 ): 2 6 8 1 — 2 6 8 5 . 杨坤. 高强箍筋约束高强混凝土力 学性能及柱 的抗震性 能研 究[ D ] . 西安 : 西安建筑科技大学 , 2 0 0 9 . YANG Ku n. M e c h a n i c a l p r o p e r t y a n d s e i s mi c p e r f o r ma n c e r e — s e a r c h o f H S C c o l u mn s c on f i n e d wi t h h i g h —‘ s t r e n g t h t r a n s — v e r s e r e i n f o r c e me n t s [ D ] . Xi ’ a n : Xi ’ a n Un i v e r s i t y o f Ar c h i t e c — t u r e a n d Te c hn o l o g y. 2 0 0 9 . ( i n Chi n e s e ) KI NA M H . S ANG H H , S E( ) NG T Y.Hi g h s t r e ng t h c o n — c r e t e c o l u mn s c o n f i n e d b y l o w v o l u me t r i c r a t i o l a t e r a l t i e s [ J ] . 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