張 瑾
(中核新能核工業(yè)工程有限責任公司,山西 太原 030012)
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鋼—混凝土組合結(jié)構(gòu)抗剪連接構(gòu)件承載力試驗研究
張 瑾
(中核新能核工業(yè)工程有限責任公司,山西 太原 030012)
對PBL連接件在一些重要工程中能很好地滿足使用要求的情況進行了分析,并在傳統(tǒng)PBL連接件的基礎(chǔ)上設(shè)計了兩種改良型抗剪連接件,即波形開孔板抗剪連接件、開孔折板抗剪連接件,經(jīng)過試驗證實,這兩種抗剪連接件能有效提高鋼—混凝土構(gòu)件的力學性能與兩種材料間的協(xié)同工作能力。
鋼—混凝土組合結(jié)構(gòu),抗剪連接件,PBL,試驗研究
近年來隨著建筑工業(yè)的蓬勃發(fā)展,鋼—混凝土組合結(jié)構(gòu)越來越多地出現(xiàn)在建設(shè)工程當中。作為一種新興的建筑結(jié)構(gòu)形式,鋼—混凝土組合結(jié)構(gòu)解決了鋼結(jié)構(gòu)剛度較小,用鋼量較高,造價較高的缺點,而與普通的混凝土結(jié)構(gòu)相比,鋼—混凝土組合結(jié)構(gòu)能夠更加良好地發(fā)揮鋼材抗拉能力強,變形能力強與混凝土抗壓能力強的雙重優(yōu)勢,實現(xiàn)鋼與混凝土更加良好的協(xié)同工作機制。
鋼—混凝土組合結(jié)構(gòu)是由兩種材料共同作用來實現(xiàn)其結(jié)構(gòu)承載作用的,因此不同材料的自身屬性與材料間結(jié)合形式都會對整體結(jié)構(gòu)承載力產(chǎn)生較大影響。在鋼—混凝土組合結(jié)構(gòu)中,抗剪連接件的主要作用是承受鋼構(gòu)件與混凝土翼板接觸面之間產(chǎn)生的縱向剪力,并通過錨固等措施來增大材料接觸面的摩阻力,從而阻止因剪力而產(chǎn)生的相對滑動。為了滿足多樣化的連接形式與不同的承載力設(shè)計要求,抗剪連接件的形式多種多樣,其中栓釘連接因其施工方便連接可靠而被廣泛采用。但隨著鋼—混凝土組合結(jié)構(gòu)的應(yīng)用越來越廣泛,栓釘連接易產(chǎn)生疲勞斷裂,且施工質(zhì)量不易控制的缺點逐漸顯露,在較薄的鋼構(gòu)件上進行栓釘焊接時還容易產(chǎn)生焊透現(xiàn)象。PBL抗剪連接件作為一種新型連接方式具有連接可靠,抗疲勞壽命長[4-]6〗的優(yōu)點,在一些重要工程的關(guān)鍵結(jié)構(gòu)部位中越來越多地取代了栓釘連接。本文針對PBL抗剪連接件進行了改良,設(shè)計了兩種新型PBL抗剪件,并試制了一批改良PBL連接小梁進行加載試驗,與原PBL連接小梁進行對比,單因素討論了抗剪連接形式對構(gòu)件承載力的影響。
1.1 波形開孔板抗剪連接件
這種新型連接方式將如圖1所示的原PBL連接件的兩塊平行開孔鋼板替換為波形開孔鋼板,于波峰、波谷處分別設(shè)置一對貫通孔,然后在貫通孔中穿入鋼筋,形成一套抗剪連接體系(見圖2)。與傳統(tǒng)的PBL連接件相比,這種連接方式有兩大優(yōu)勢:其一,在連接件總長度不變的情況下通過設(shè)置波形鋼板增大了鋼—混凝土接觸面積,從而增加了兩種材料間的摩擦力;其二,波形鋼板波峰波谷間的混凝土與鋼構(gòu)件相互接槎,形成了沿鋼板縱向的抗拔體系,提高了連接件與混凝土的縱向摩阻力。但是在應(yīng)用此類連接件時應(yīng)注意相鄰兩塊鋼板的間距,防止間距過小而導致混凝土不能澆筑到鋼板間,影響其工作性能。
1.2 開孔折板抗剪連接件
開孔折板抗剪連接件的設(shè)計思路是把原PBL連接件的兩條平行鋼板等分后進行隔塊切割,然后將鋼板的被切割部分進行向左或向右的90°彎折并焊接在翼緣板上,在最終形成的L形鋼板的兩肢設(shè)置相對應(yīng)的貫通孔,最后在貫通孔中插入鋼筋,組成上下的正交貫通鋼筋,構(gòu)成一套新型抗剪連接體系(見圖3)。與原PBL連接件相比,這種連接件增加了折形鋼板來承受縱向剪力,而縱橫向的貫通鋼筋形成了一層鋼筋網(wǎng)片,與鋼筋間的混凝土共同作用阻止鋼構(gòu)件與混凝土接觸面在兩個方向的相對滑移。
2.1 試件設(shè)計
為驗證改進抗剪件連接形式對鋼—混凝土構(gòu)件力學性能有影響,現(xiàn)設(shè)計三組采用不同抗剪連接件的小梁進行集中力加載試驗,每個實驗組含7個相同小梁,各組試件鋼結(jié)構(gòu)部分均采用8 mm厚Q345鋼焊接而成,鋼筋采用HRB335(Ⅱ級鋼),試件的其余參數(shù)如表1所示。
表1 各組試件參數(shù) mm
2.2 試驗方式
試件制作完成后安裝在1 000 kN加載試驗架上,并用一臺1 500 t油壓千斤頂進行跨中兩點對稱集中加載試驗,加載形式如圖4所示。
試件安裝完畢后,一次在試驗梁的兩端支點,跨中,對稱荷載加載點這5處安裝位移計和千分表,用來測量試驗加載時試件鋼—混凝土界面的相對滑移和試件這幾個點的豎向變形。本試驗中采用階段性勻速加載并在不同的荷載范圍內(nèi)逐級遞減的方式進行加載試驗,直至試件破壞,具體加載速度如表2所示。
2.3 試驗結(jié)果
對每組取得的荷載與相對滑移值,去掉最小與最大值,取剩余數(shù)據(jù)的平均值為最終結(jié)果,最后得到的荷載—相對滑移曲線如圖5所示。
表2 試件加載速度
每組隨機選取一條梁進行加載,觀測可得出:在加載試驗過程中,當荷載達到410 kN時OP-1試件的鋼—混凝土接觸面開始出現(xiàn)裂縫,當荷載達到470 kN時,OP-1試件的跨中混凝土結(jié)構(gòu)部分開始出現(xiàn)豎向裂縫,當荷載達到510 kN時混凝土部分未完全被壓碎,但鋼—混凝土結(jié)合部分完全撕裂,小梁整體已經(jīng)破壞,加載停止。而NP-1與NP-2試件均在荷載達到470 kN時,鋼—混凝土接觸面與混凝土跨中開始出現(xiàn)裂縫,在荷載達到550 kN時試件混凝土部分被壓碎,從而試件整體結(jié)構(gòu)破壞,加載停止。
由以上實驗結(jié)果可以得知,在改進抗剪連接件連接形式后,鋼—混凝土組合構(gòu)件的極限承載力略有提高,鋼—混凝土相對滑移有一定下降,二者結(jié)合能力大幅度提高,在配筋相同的情況下,改進連接件前試件破壞主要是鋼—混凝土連接破壞,但改進連接件后試件破壞原因是混凝土受壓破壞。這表明新型鋼—混凝土組合小梁中,鋼構(gòu)件與混凝土之間的接槎咬合作用提高了兩種材料的結(jié)合作用,能夠充分發(fā)揮混凝土的承壓能力,有效地提升構(gòu)件的整體性與變形協(xié)調(diào)能力。且縱橫向貫穿鋼筋也在一定程度上提升了鋼—混凝土構(gòu)件結(jié)合力,這也是在加載試驗中NP-2組表現(xiàn)優(yōu)于NP-1組的原因之一。
1)改進后的兩種新型連接方式均可以有效加強鋼—混凝土組合結(jié)構(gòu)的整體性與協(xié)調(diào)工作能力。2)抗剪連接件中鋼構(gòu)件與混凝土之間的接觸面積與接觸方式會對連接件的力學性能產(chǎn)生較大影響。3)開孔折板抗剪連接件的工作性能優(yōu)于波形折板抗剪連接件。4)貫通鋼筋的數(shù)量與擺放方式也能在一定程度上影響鋼—混凝土組合構(gòu)件中兩種材料的結(jié)合能力,需要進一步設(shè)計實驗進行研究。
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The analyze of bearing capacity of the shear connector of the steel-concrete composite structures
Zhang Jin
(CNNCXinnengNuclearEngineeringCo.,Ltd,Taiyuan030012,China)
The paper analyzes PBL connectors’ role in some important engineering, design two improved connectors on the basis of traditional PBL connectors including wave-style hole-opening anti-shearing connector and hole-opening anti-shearing connector. Experimental results show that: both of the connectors improved mechanical performance of steel-concrete structure and their coordinative capacities as well.
steel-concrete composite structure, anti-shearing connector, PBL, experimental research
1009-6825(2015)01-0055-03
2014-10-25
張 瑾(1987- ),男,助理工程師
TU398
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