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混凝土实验方案设计
实验方案设计:大偏心受压柱性能实验
实验目的
(1)、通过大偏心受压柱实验,量测给定的短柱的极限承载力,将之与计算预计的承载力相比较;
(2)、记录混凝土的平均应变以及纵筋应变,分析该短柱破坏过程是否符合大偏心受压的理论破坏过程;
(3)、观察裂缝。
试件设计
混凝土C35,fc = 16.7N/mm2,纵向钢筋HRB335,fy = fy’ =300N/mm2。
混凝土应变测点布置图:
纵向钢筋应变测点布置图:
实验装置和加载方式
加载装置如下图:
加载方式:
在达到预计的极限荷载的80%前,分级加载,每级为极限荷载的10%,每次加载的时间间隔为15分钟。达到预计的极限荷载的80%后,拆除所有应变片,加载至破坏,记录破坏时的极限载荷。
量测内容、方法和工况
混凝土平均应变
由短柱上的4个位移计量测加载过程中混凝土应变的变化过程。
纵筋应变
由柱内纵筋上的8个应变片量测。
裂缝
实验前将柱表面用石灰浆刷白,并绘制50mm×50mm的网格。实验时用放大镜查找裂缝,开裂后即对裂缝的衍变仔细观察,量测各级荷载下的裂缝宽度、长度及间距,手工绘制裂缝展开图。
相关计算书
预计该大偏心短柱的极限承载力:
(1)、l0 / h = 3.5 5,因此ηs = 1.0 。
(2)ei = e0 + ea = 120mm。
(3)ξb = 0.8 /(1+fy/Esεcu)= 0.55。
(4)假设为大偏心,根据:
Ncu = α1fcbx + fy’As’ – fyAs
Ncu·e = α1fcbx(h0 – x/2) + fy’As’(h0 –as’)
解得 x = 95.74mm,则ξ = x/h0 = 0.53 ξb,且x 2as’,说明为大偏心受压且As’能够屈服,由上式求出 Ncu = 159.89 kN。
(5)复核: l0 / b = 3.5 8,故φ = 1.0,求得轴压承载力为Ncu = 469.67 kN159.89 kN,
故预计该大偏心受压短柱的极限承载力为Ncu = 159.89 kN。
实验后将实验所得的极限荷载值与计算得到的预计极限承载力比较,二者是否接近,并分析原因。
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