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基于数值模拟的UHPC短柱与FRP管约束UHPC柱抗震性能对比研究
一、引言
1.1研究背景与意义
地震作为一种极具破坏力的自然灾害,往往会对建筑结构造成毁灭性的打击,严重威胁人们的生命财产安全。回顾历史上的重大地震灾害,如1976年的唐山大地震、2008年的汶川大地震,大量建筑在地震中倒塌或严重损坏,无数家庭因此破碎,经济损失更是难以估量。这些惨痛的教训让人们深刻认识到提高建筑结构抗震性能的紧迫性和重要性。在这样的背景下,研发新型的建筑材料和结构形式,成为了建筑领域的重要研究方向。
超高性能混凝土(Ultra-HighPerformanceConcrete,简称UHPC)和纤维增强复合材料(FiberReinforcedPolymer,简称FRP)作为两种新型材料,近年来在建筑领域受到了广泛关注。UHPC是一种具有超高强度、高韧性、低渗透性和优异耐久性的水泥基复合材料。其抗压强度通常可达150MPa以上,是传统混凝土的数倍,能够有效提高结构的承载能力。同时,UHPC内部致密的微观结构使其具有极低的渗透性,能极大地抵抗外界环境因素的侵蚀,显著延长结构的使用寿命。例如,在一些海洋环境中的建筑结构,使用UHPC可以有效抵御海水的腐蚀,确保结构的长期稳定性。
FRP材料则具有轻质、高强、耐腐蚀、抗疲劳等诸多优点。其密度通常仅为钢材的1/4-1/5,却拥有与钢材相当甚至更高的抗拉强度,这使得在建筑结构中使用FRP材料能够有效减轻结构自重,降低基础荷载。同时,FRP材料对酸碱等化学物质具有良好的抵抗能力,在恶劣的化学环境中也能保持稳定的性能,避免了传统金属材料容易出现的腐蚀问题。将FRP管与UHPC相结合,形成FRP管约束UHPC柱,两种材料的优势互补,有望进一步提升结构的抗震性能。FRP管可以为UHPC提供有效的侧向约束,增强其抗压和抗变形能力,而UHPC则为FRP管提供内部支撑,提高结构的整体稳定性。
这种组合结构在实际工程中具有广阔的应用前景。在高层建筑中,FRP管约束UHPC柱可以有效减轻结构自重,提高建筑的抗震性能,同时还能增加建筑的使用空间。在桥梁工程中,采用这种组合柱能够提高桥梁的耐久性和抗冲击能力,确保桥梁在复杂的交通和自然环境下长期稳定运行。然而,目前对于UHPC短柱及FRP管约束UHPC柱的抗震性能研究还不够深入和系统,相关的设计理论和方法也有待进一步完善。深入研究这两种结构的抗震性能,不仅能够为建筑结构的抗震设计提供更加科学、可靠的依据,还能推动新型建筑材料和结构形式的广泛应用,具有重要的理论意义和工程实用价值。通过对其抗震性能的研究,可以优化结构设计,提高结构在地震作用下的安全性和可靠性,减少地震灾害带来的损失。同时,这也有助于促进建筑行业的技术进步,推动可持续发展。
1.2国内外研究现状
在UHPC短柱抗震性能研究方面,国内外学者已取得了一定成果。国内学者邓宗才等对配筋UHPC柱进行了低周往复试验,分析了试件的破坏形态、荷载-位移曲线、延性和耗能能力等。研究发现,对于剪跨比为1.5-4.0的配筋UHPC柱,延性及耗能能力均较好;在CFRP缠绕或较大剪跨比下,试件的破坏形态由剪压破坏转变为弯剪破坏,延性得到明显改善;提高UHPC柱纵筋和箍筋的强度可提高试件的承载力和延性。赵冠远等对4根剪跨比为8.3的配筋UHPC柱进行了无轴压的低周往复试验,研究表明UHPC柱具有较好的抗震性能;在保证不发生纵筋屈曲及剪切破坏的前提下,可以大幅度减小箍筋的数量及间距。郝文秀等对5个剪跨比为4.3的UHPC空心桥墩进行了低周往复试验和有限元模拟,研究表明UHPC试件具有良好的抗震性能;变形能力和延性随配箍率的增加而改善。
国外学者Voo等对预应力UHPC无腹筋工字形梁进行了抗剪试验和理论分析,研究得出提高UHPC中的钢纤维掺量可提高试件抗剪承载力,增大试件剪跨比将降低承载力。这些研究为UHPC短柱的抗震性能提供了重要的参考,但对于不同参数变化对UHPC短柱抗震性能的综合影响研究还不够全面,例如不同钢纤维掺量、不同轴压比等因素共同作用下的性能研究还有待加强。
在FRP管约束UHPC柱抗震性能研究方面,也有不少学者进行了探索。有研究通过数值模拟和试验分析相结合的方法,研究了内置FRP约束UHPC芯柱的方钢管混凝土柱的抗震性能,结果表明内置FRP约束UHPC芯柱具有较好的抗震性能,能够提高结构的刚度和耐久性,对于提高混凝土结构的抗震能力具有重要的意义。还有研究对FRP箍筋约束下的UHPC-钢管空心组合柱的轴压性能进行了深入
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