【摘 要】
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钢管混凝土(CFST)构件在钢管与核心混凝土力学性能充分发挥的情况下,具有承载力高、塑性韧性好及施工方便等优点,但与钢筋混凝土(RC)结构相比,钢管混凝土结构的工程成本略高。CFST-RC转换柱一般出现在建筑结构的上部,以实现结构形式的转变,通常在转换柱以下楼层采用RC柱结构而在转换柱以上楼层采用钢管混凝土柱结构,这样可以使钢筋混凝土结构与钢管混凝土结构的力学性能均得到充分发挥,比单一的钢筋混凝土
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钢管混凝土(CFST)构件在钢管与核心混凝土力学性能充分发挥的情况下,具有承载力高、塑性韧性好及施工方便等优点,但与钢筋混凝土(RC)结构相比,钢管混凝土结构的工程成本略高。CFST-RC转换柱一般出现在建筑结构的上部,以实现结构形式的转变,通常在转换柱以下楼层采用RC柱结构而在转换柱以上楼层采用钢管混凝土柱结构,这样可以使钢筋混凝土结构与钢管混凝土结构的力学性能均得到充分发挥,比单一的钢筋混凝土结构或钢管混凝土结构具有更好的经济效益和建筑效果。然而,CFST-RC转换柱通常因为刚度突变而容易成为建筑结构的薄弱区域。本文采用理论分析的方法,深入研究了CFST-RC转换柱的滞回性能和设计方法,以期为实际工程中带转换柱结构的设计和分析提供参考。本文主要完成了以下工作:(1)对国内外型钢混凝土(SRC)-RC和CFST-RC转换柱力学性能的研究现状、钢筋与混凝土及钢管与混凝土粘结滑移性能的研究现状进行了综述;(2)利用大型通用软件ABAQUS建立的非线性有限元模型,对典型钢筋混凝土圆柱和钢管混凝土圆柱,以及1个CFST-RC转换柱的滞回性能进行了模拟分析,模拟结果与试验结果总体吻合,验证了非线性有限元模型的合理性;(3)利用经试验结果验证的CFST-RC转换柱有限元模型,系统分析了物理、几何及荷载参数对反复荷载作用下CFST-RC转换柱力学性能和工作机理的影响,并确定了衡量转换柱有效性的可量化参数,即受力最大钢筋的伸长系数;(4)在系统参数分析结果的基础上,结合回归分析方法,提出了CFST-RC转换柱的钢筋伸长系数的简化计算公式,将公式计算结果与有限元结果进行对比,二者基本符合。
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