自密实微膨胀混凝土填充圆钢...筋混凝土柱轴压性能试验研究_姜海波.pdf
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1、22Industrial Construction Vol.53,No.2,2023工业建筑2023 年第 53 卷第 2 期自密实微膨胀混凝土填充圆钢管约束钢筋混凝土柱轴压性能试验研究姜海波1李佳航1李军生2陈振侃3叶嘉政2(1广东工业大学土木与交通工程学院,广州510006;2广州广明高速公路有限公司,广州511430;3广州交通投资集团有限公司营运分公司,广州511430)摘要:为了探究自密实微膨胀混凝土填充圆钢管(SMCFCST)约束钢筋混凝土(C)柱的轴压性能,设计并制作了 8 根约束柱和 1 根无约束 C 柱,并对其进行轴压试验。试验参数包括钢管厚度、自密实微膨胀填充混凝土强度、填
2、充混凝土类型和初始轴压力。记录试件破坏模式和加载数据,并绘制相应的荷载竖向变形曲线和荷载应变曲线。结果表明:C 柱被 SMCFCST 约束后,其峰值荷载和延性均显著提高;随着钢管厚度增大,约束柱的峰值荷载显著增大;随着自密实微膨胀填充混凝土强度增大,约束柱的峰值荷载小幅增大;而填充混凝土类型和初始轴压力对约束柱峰值荷载的影响不明显。修改 GB 509362014 钢管混凝土结构技术规范 公式,得到 SMCFCST 约束柱的轴压承载力预测公式。预测值与试验值比值的平均值为 0.956,标准差为 0.064。关键词:自密实微膨胀混凝土;圆钢管;约束;C 柱;轴压试验DOI:10.13204/jgy
3、jzG21032003Experimental esearch on Mechanical Properties of C Columns Confined withSelf-Compacting and Micro-Expanding Concrete Filled CircularSteel Tube Under Axial CompressionJIANG Haibo1LI Jiahang1LI Junsheng2CHEN Zhenkan3YE Jiazheng2(1School of Civil and Transportation Engineering,Guangdong Univ
4、ersity of Technology,Guangzhou 510006,China;2Guangzhou Guangming Expressway Co,Ltd,Guangzhou 511430,China;3Guangzhou CommunicationsInvestment Group Co,Ltd,Operating Branch,Guangzhou 511430,China)Abstract:To investigate the mechanical properties of C columns confined with self-compacting and micro-ex
5、pandingconcrete filled circular steel tube(SMCFCST)under axial compression,8 confined C columns and 1 unconfined Ccolumn were designed and fabricated,and an axial compressive test was conducted The test parameters including thethickness of the steel tube,the strength of self-compacting and micro-exp
6、anding filling concrete,the type of the fillingconcrete and the magnitude of the initial axial pressure were considered The failure modes of specimens and theloading data were recorded,while the load versus vertical deformation curves and the load-strain curves were depictedaccordingly The results s
7、howed that the peak loads and ductility of the C columns were significantly improved afterbeing confined by SMCFCST The peak loads of the confined columns were apparently increased with the increase ofthe thickness of steel tube The peak loads of the confined columns were slightly increased with the
8、 increase of thestrength of self-compacting and micro-expanding filling concrete However,the effects of the type of filling concreteand the magnitude of the initial axial pressure on the peak loads of the confined columns were negligible The formulafrom Technical Code for Concrete Filled Steel Tubul
9、ar Structures(GB 509362014)was modified to obtain thepredictive formula of the bearing capacity of the SMCFCST confined columns under axial compression The averagevalue of the ratio of the predicted value to the test value was 0.956,and the standard deviation was 0.064Keywords:self-compacting and mi
10、cro-expanding concrete;circular steel tube;confinement;C column;axialcompression test*国家自然科学基金项目(51778150);广州市科技规划项目(201804010422);2020 年度广东省科技创新战略专项资金项目(pdjh2020b0179)。第一作者:姜海波,男,1970 年出生,博士,教授。电子信箱:hbjiang gduteducn收稿日期:202103200引言改革开放以来,早年建成的桥梁已服役多年,其C 桥墩难免遭受疲劳及腐蚀耐久性13 等问题。此外,随着国内交通量急剧增加,C 桥墩遭受车船
11、撞击46 的可能性进一步增大。因此,需要对功能自密实微膨胀混凝土填充圆钢管约束钢筋混凝土柱轴压性能试验研究 姜海波,等23退化或损伤的 C 桥墩进行加固。当今,常用的加固方法有增大截面法和粘钢法。然而,增大截面法对 C 柱对承载力和延性的提升效果有限,而粘钢法存在胶层老化而失效的问题78。钢套管加固法,即在原 C 柱外面套上由两片半圆钢焊接而成的圆钢管,并在两者间的夹层(后文称之为填充层)灌注混凝土,从而形成钢套管加固柱。由于钢管的约束,原 C 柱混凝土三向受压,混凝土的抗压强度和极限应变显著提高,即经过钢套管加固法加固后,C 柱承载力和延性显著提高。Hailil 等比较了钢套管加固法、外包
12、FP 加固法和增大截面加固法,结果9 表明:钢套管加固法对 C柱承载力和延性的提升最显著。另外,填充层的存在,进一步减少了原 C 柱和钢管间存在的脱空隐患1011,保证了钢套管加固柱复合性能的充分发挥。综上,钢套管加固柱是具有研究价值的。填充混凝土作为原 C 柱和新增钢管的连接媒介,其工作性能将对钢套管加固柱的轴压性能起重要作用。胡潇等采用细石混凝土作为填充材料,以保证填充层的填充密实12;卢亦焱等采用自密实混凝土作为填充材料,利用自密实混凝土高流动、免振捣的优异工作性能,以实现浇筑的便捷1314;何岸等采用再生混凝土作为填充材料,以响应节能环保的时代要求,结果1516 表明:再生混凝土钢套管
13、加固柱的抗压承载力略低于普通混凝土钢套管加固柱。普通混凝土的早期收缩较为明显17,若将其作为钢套管加固柱填充层的填充材料,可能会影响填充层与原 C 柱、钢管的黏结。因此,有必要选择性能更加优异的填充材料。本文采用自密实微膨胀混凝土(SMC)作为填充层的填充材料,利用高效膨胀剂补偿收缩18,更进一步确保了填充层与原 C柱、钢管的充分黏结。既存 C 桥墩加固前,由于承受各种荷载而存在一定的初始轴压力,本文参照文献 1920的做法,采用预应力后张法赋予原 C 柱初始轴压力。王玉虎等研究了加载方式对钢套管加固柱轴压性能的影响,结果21 表明:加载方式的不同将影响钢套管加固柱的延性和刚度。结合 C 桥墩
14、加固背景,为避免 C 桥墩加固后圆钢管和填充混凝土直接受荷而引起盖梁及承台内力的重分布,本文选择原 C 柱截面作为直接加载区域。此外,部分研究学者提出了钢套管加固柱的轴压承载力预测公式2224。然而,采用上述加载方式的钢套管加固柱的轴压承载力预测公式仍存空缺。为深入研究 SMCFCST 约束柱的轴压性能,本文共制作了 9 个试件,并开展轴压试验。通过荷载竖向变形曲线和荷载钢管应变曲线等,对试件的峰值荷载和延性进行分析。最后,提出了 SMCFCST约束柱的轴压承载力简便预测公式,为工程设计提供参考。1试验概况1.1试件设计试验共设计并制作了 1 个无约束 C 柱和 8 个自密实微膨胀混凝土填充圆
15、钢管约束 C 柱(简称SMCFCST 约束柱),共计 9 个试件。试验参数包括:钢管厚度,自密实微膨胀填充混凝土强度,填充混凝土类型和初始轴压力。试件参数汇总详见表 1。表 1试验参数及试验结果汇总Table 1Summary of test parameters and test results试件编号T/mmfcu/MPa填充混凝土类型Npre/kNPue/kNEDI0-0-P80801 391.771.142T4-SMC60-P803.75 61.44SMC803 406.11 1.447 3.007T2-SMC60-P802.50 61.44SMC803 062.24 1.200 2.
16、715T6-SMC60-P805.75 61.44SMC804 885.34 2.510 2.904T4-SMC40-P803.75 44.85SMC803 302.34 1.373 3.901T4-SMC80-P803.75 80.67SMC803 432.56 1.466 3.972T4-SCC60-P803.75 66.37SCC803 408.14 1.449 2.812T4-SMC60-P303.75 61.44SMC303 446.80 1.477 3.158T4-SMC60-P503.75 61.44SMC503 412.28 1.452 2.523T 为钢管厚度实测值;fcu为
17、填充混凝土标准立方体抗压强度实测值;Npre为初始轴压力大小;Pue为试件峰值荷载试验值;E 为比例增强系数;DI 为延性系数。试件具体尺寸:C 柱直径 d 均取 200 mm,试件高度 h 均取600 mm,填充层厚度 t 均取62.5 mm,钢管外径 D 均取 325 mm。无约束 C 柱和约束柱的长细比分别为 3 和 1.85,均为短柱。C 柱中布置有 6 根直径为 8 mm 的 HB400 纵向钢筋,直径为6 mm的 HB400 箍筋按每隔 120 mm 等间距进行布置。另外,C 柱的中心预留了直径为 50 mm 的张拉孔道。加载过程中,放置在试件两端的高刚度钢块的外径、厚度和高度分别
18、为 200,40,140 mm。试件尺寸构造详见图 1。中小跨度 C 桥墩恒载产生的轴压比约为0.10,因此,本文将 C 柱初始轴压比设计为 0.050、0.084 和 0.134,即 C 柱初始轴压力分别设置为30,50,80 kN。为了便于描述,需要对试件进行统一编号:无约束 C 柱编号为 0-0-P80;对于 SMCFCST 约束柱,T2、T4 和 T6 分别代表钢管厚度为 2.50,3.75,24工业建筑2023 年第 53 卷第 2 期aC 柱钢筋配筋;bC 柱构造;c约束柱构造。图 1试件大样mmFig1The details of specimens5.75 mm;SMC40、S
19、MC60、SMC80 和 SCC60 分别代表设计强度为 40,60,80 MPa 的自密实微膨胀混凝土和设计强度为 60 MPa 的自密实混凝土;P30、P50和 P80 分别代表初始轴压力为 30,50,80 kN。1.2试件制作SMCFCST 约束柱的制作方法大致可分为 3 个步骤:1)制作 C 柱。绑扎钢筋,安装混凝土浇筑模板,浇筑混凝土并养护成型,待用。2)采用预应力后张法赋予 C 柱初始轴压力。将一根直径为15.24 mm的高强钢绞线置于 C 柱预留孔道中,锚固固定端,利用千斤顶进行分级张拉钢绞线,直至达到初始轴压力设计值并保持稳定。3)浇筑填充混凝土。将已赋予初始轴压力的 C 柱
20、置于带孔木底模框上,外套圆钢管,在新增钢管与原 C 柱间的填充层浇筑混凝土,养护成型,待压。试件制作流程详见图 2。a制作 C 柱;b赋予 C 柱初始轴压力;c浇筑填充混凝土。图 2试件制作流程Fig2Fabrication processes of specimens1.3材料性能采用 C40 商品混凝土浇筑 C 柱,C40 商品混凝土的标准立方体 28 d 抗压强度为 48.07 MPa,SMCFCST 约 束 柱 加 载 前 测 得 其 抗 压 强 度 为54.48 MPa。根据试验参数设计情况,采用不同强度或类型的混凝土浇筑不同试件的填充层,具体包括设计强度为 40,60,80 MPa
21、 的 SMC 混凝土以及设计强度为 60 MPa 的 SCC 混凝土。参考 GB/T234392017 混凝土膨胀剂25 规范,将限制膨胀率作为填充混凝土膨胀情况的评定指标。填充混凝土的配合比及材料性能详见表 2 和表 3。钢材的材料性能详见表 4。表 2填充混凝土配合比Table 2Mix proportions of filling concreteskg/m3混凝土名称P O42.5 水泥P 52.5 水泥粉煤灰硅灰AUA 膨胀剂S95 矿粉砂石水Sika 减水剂SMC40399013304607796572131.56SMC603510171505005925901664.04SMC8
22、004716834578870092815020.00SCC6044601330007796572132.78表 3填充混凝土材料性能Table 3Material properties of filling concrete混凝土名称fcu/MPa坍落扩展度/mm不同龄期的限制膨胀率3 d7 d14 d21 d28 dSMC4044.856460.1580.1540.0790.0230.187SMC6061.447500.0910.0070.1130.0650.135SMC8080.676840.0140.049 0.144 0.1800.026SCC6066.376200.088 0.10
23、1 0.139 0.233 0.048表 4钢材材料性能Table 4Material properties of steels钢材类别厚度(直径)/mm屈服强度 fy/MPa抗拉强度 fu/MPa弹性模量Es/GPaQ235 钢管2.50273.0363.6186.43.75256.2341.3164.45.75291.6393.7180.9钢绞线15.241763.61 970.4194.5HB400 钢筋6365.2528.0189.58449.8641.9192.21.4测试设备及方案采用 YAW-10000F 液压伺服压力机加载试件。试件上下两端仅 C 柱截面区域直接受压。在试件表面
24、中高位置沿环向每隔 90 布置应变片(共4 组),分别用来测试轴向及环向的应变情况。另外,在加载台上围绕试件均布置 4 个轴向 LVDT 位移计,监测试件整体竖向变形。为了控制试件直接受压区域,同时解决 C 柱两端突出的锚具对试件加载造成的困难,加载过程中,在试件两端放置了高刚度钢块。试验装置和测点布置详见图 3。试件加载共分为两个步骤:1)预加载。采用力控制的加载方式,施加 30 kN 压力,检查测点数据无误后,卸载。2)正式加载。采用 0.3 mm/min等速率位移控制的加载方式,直至达到峰值荷载;继续加载,直至荷载下降到峰值荷载的 85%左右,自密实微膨胀混凝土填充圆钢管约束钢筋混凝土柱
25、轴压性能试验研究 姜海波,等25a加载装置实景;b试件端部细节;c测点布置。图 3试验装置和测点布置Fig3Test set-up and instrumentation arrangement停止试验。2试验结果2.1试验现象无约束 C 柱的试验现象表现为:加载初期,荷载与竖向变形呈线性比例增长;当荷载增加至峰值荷载的 90%左右,混凝土表面上部出现竖向裂缝且迅速向下发展;达到峰值荷载后,混凝土被压碎,钢筋裸露且弯曲明显,荷载迅速下降,无法继续承载。其破坏形态(试件 0-0-P80)如图 4a 所示。a0-0-P80 主视;bT4-SMC60-P80 主视;cT4-SMC60-P80 俯视。
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