装配式错缝相扣型楼板力学性能研究

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装配式钢结构建筑有节省人力物力、节能环保以及施工高效的特点。但是与钢结构建筑配合使用的装配式楼板依然存在着较大的缺陷,如装配式楼板与钢结构施工效率不匹配、湿作业较多等。这些缺陷制约了我国钢结构装配式建筑的广泛推广。因此,论文在对目前装配式楼板进行调研的基础上,提出了一种新型装配式楼板—装配式错缝相扣型楼板。该楼板有可以标准化设计和机械化生产以及主要作业形式为干作业的优点。针对于装配式错缝相扣型楼板,提出了两种楼板形式,通过对算例进行数值仿真从而验证了有限元模拟方法的合理性,并利用该有限元模拟方法来初步确定两种形式楼板的力学性能。最终对有限元模拟结果进行对比分析,淘汰了其中一种楼板形式,确定主要研究对象为网格状装配式错缝相扣型楼板。在前期有限元仿真的基础上,对装配式错缝相扣型楼板进行设计且确定了试验的加载与量测方案。通过对装配式错缝相扣型楼板和CFRP加强板缝的装配式错缝相扣型楼板进行试验,了解了其在加载过程中的承载能力、裂缝开展、挠度变化等试验现象,并将其试验结果与相同规格的现浇板和叠合板进行了对比分析,从而能够综合评价该类楼板的力学性能,为该类楼板在实际工程结构中的应用提供了参考。试验结果表明:装配式错缝相扣型楼板的极限承载力为同类现浇板的94%,接近同类现浇板;CFRP加强板缝的装配式错缝相扣型楼板极限承载力比装配式错缝相扣型楼板提高了34%,但是该种楼板的破坏形式为脆性破坏,表现为CFRP被拉断。运用有限元分析软件ABAQUS对试件加载的全过程进行了模拟,并将模拟与试验结果进行对比和分析,发现模拟结果与试验结果吻合较好。在此基础上,基于有限元分析软件ABAQUS来改变装配式错缝相扣型楼板的关键参数进行参数化分析,以此来考虑不同参数对该楼板抗弯性能的影响,并且根据试验以及参数化分析结果提出了便于装配式错缝相扣型楼板施工和提高其自身性能的改进建议。
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