CFRP—混凝土密拼双向叠合楼板基本受力性能研究

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建筑产业现代化是建筑业发展的主要趋势,发展装配式建筑是推动我国建筑工业化进程的一大举措,其中楼盖部分比较容易实现预制装配化。混凝土叠合楼盖兼具装配化的优势和整浇结构良好的整体性能,得到广泛推广和应用。实际工程中,混凝土双向叠合楼板多采用后浇带的形式拼缝,板侧外伸钢筋极大地影响了施工效率;而取消外伸钢筋,密拼双向叠合楼板拼缝截面承载力下降明显,变形和裂缝宽度增大。为解决此问题,本文提出在普通密拼(板边取消外伸钢筋)双向叠合楼板板底拼缝处粘贴CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastics),组成CFRP-混凝土密拼双向叠合楼板,并开展对CFRP-混凝土密拼双向叠合楼板基本受力性能的研究,基本工作如下:(1)通过建立CFRP-混凝土密拼双向叠合楼板受弯破坏模式并提出抗弯承载力计算公式,分析CFRP用量、附加钢筋用量对CFRP-混凝土密拼双向叠合楼板受力性能的影响。结果表明:1)合理设置CFRP,CFRP-混凝土密拼双向叠合楼可以达到整浇板的极限抗弯承载力;2)板底拼缝处粘贴的CFRP补充承受拉力,其抗弯力臂较大,可以减少附加钢筋的使用量,提高经济效益;3)板底拼缝处的CFRP可以满足CFRP-混凝土密拼双向叠合楼板二次受力的变形需求,构件不会发生二次受力破坏。(2)通过进行CFRP-混凝土密拼双向叠合楼板和普通密拼叠合楼板的静载对比试验,研究了叠合面附加钢筋、板底拼缝处CFRP对叠合楼板受力性能的影响。结果表明:1)四边简支的密拼混凝土叠合板能实现双向传力,未出现拼缝处裂缝集中的现象;2)CFRP-混凝土密拼双向叠合楼板可以达到整浇板的极限抗弯承载力;3)板底拼缝处的CFRP可以提高叠合楼板的抗弯承载力,且CFRP增强抗弯效率高;4)CFRP可以提高叠合板刚度,减缓拼缝宽度的开展;5)提高CFRP的材料抗力,可以进一步减小裂缝宽度和跨中挠度变形,但材料不能充分发挥作用。(3)通过CFRP-混凝土密拼双向叠合楼板的静载对比试验,研究拼缝处填充的聚合物砂浆对密拼叠合楼板受力性能的影响。结果表明:拼缝处填充的聚合物砂浆可以减小叠合楼板的裂缝宽度和跨中挠度变形。(4)通过对试验构件破坏形态分析,对CFRP-混凝土密拼双向叠合楼板的工程应用提出合理建议。
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