新型锻压式灌浆套筒连接力学性能研究

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随着我国建筑行业不断进步,装配式建筑形式逐渐成为研究发展的新方向,其相关理论研究及工程实际应用均有突破性进展。在现有装配式建筑中,内部结构中的竖向预制构件与其它构件间的连接部位极容易受力破坏,因此各构件间连接节点是否可靠对该建筑结构的整体性能有关键影响。在装配式结构节点连接中,最为广泛的方式是钢筋套筒灌浆连接技术。本文针对现有套筒灌浆连接技术的研究内容进行归纳总结,设计一种锻压式新型灌浆套筒连接试件,分析不同受力工况下钢筋直径、偏心等因素对试件性能的影响,主要研究内容及结果如下:(1)试验设计制作了三种HRB400钢筋直径(16mm、20mm、25mm)下的半灌浆套筒、全灌浆套筒试件共36根接头试件,对它们进行单向拉伸试验,研究了不同锚固长度及钢筋偏心等影响因素对套筒连接试件的力学性能的影响。结果表明:三种钢筋锚固长度对两种灌浆套筒试件的极限承载力影响均无明显影响,但当锚固长度为8.5倍钢筋直径时,半套筒试件强化阶段最长;而钢筋是否偏心对两种套筒连接试件的极限承载力等性能产生的影响很小。此外,锚固长度对半灌浆套筒试件的轴向应变影响最大,锚固长度为8倍钢筋直径时,轴向应变随荷载变化的速率最快。(2)试验设计制作了三种钢筋直径下的半套筒试件及全套筒试件共48根接头试件,对它们进行循环试验,研究了循环最大力值及循环次数对于试件性能的影响。结果表明:与单向拉伸试件相比,高应力循环试件的刚度会增加,循环力值达到460MPa时试件的极限承载力最大,但其峰值位移较单向拉伸试件有明显减小;大变形循环试件弹性阶段的曲线斜率会随着循环次数增加而增大,而单向拉伸试件的弹性阶段曲线斜率较小。(3)在ANSYS有限元软件中,选取B20套筒试件进行建模与计算,模拟得到的破坏形式与试件试验破坏情况基本一致,均破坏于钢筋断裂。模拟试件的最大应力值及最大塑性应变都出现在钢筋上,套筒表面的应力应变都较小,说明套筒仍有足够的承载力,有着很大的变形空间。图34表12参76
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