钢管混凝土柱的破坏机理及其应对措施研究

钢管混凝土柱的破坏机理及其应对措施研究摘要:根据材料力学理论,分析了理想状态下钢管混凝土柱的压力传递路径,结合施工现场的实际情况,探讨了钢管混凝土柱在施工中存在的一般质量缺陷及受压破坏位置出现的可能性,提出了应对措施。关键词:钢管混凝土柱;轴向压力;破坏机理;抗压性能中图分类号:TU391文献标识码:A文章编号:1674-9944(2011)11-0169-041钢管混凝土柱的工作机理钢管混凝土柱是依靠内部混凝土和钢管壁共同作用,承担轴向压力和弯矩作用。钢管混凝土柱在轴向压力作用下,柱芯混凝土承担一部分压力,钢管壁承受一部分压力。另外,钢管壁对柱芯混凝土的约束,使得柱芯内部的混凝土处于三向受压状态,大大提高了混凝土抗压极限应力,促使柱芯混凝土顺纵轴的微裂缝有重新闭合的趋势,约束了混凝土的破坏。因此,钢管混凝土细微裂缝的发生和发展只有在较高的压应力下才会产生。而微柱的失稳就只有在更高的应力下才能发生,其结果提高了混凝土的抗压强度和抗变形能力。钢管混凝土柱的工作机理具有三向受压混凝土的特点。在侧压力不太高的情况下,混凝土的破坏面主要是粗骨料和水泥砂浆的结合面。如果侧压力很高,沿骨料和水泥砂浆结合面形成的微柱始终不失稳,则混凝土的破坏就是粗骨料的破坏,混凝土粗骨料将如同处于三轴压力的岩石一样,在更高的轴向压力下,在平行于最大主压应力的平面形成第二层次的微柱。随着压应力的进一步增加,最后这些第二层次的微柱失稳而导致混凝土的破坏。钢管与混凝土的有效结合,充分利用了钢材的抗拉性能和混凝土的抗压性能,并利用了两者共同作用产生的合力效应,达到提高钢管混凝土柱整体抗压能力的效果。此外,利用钢管壁对内部混凝土的保护作用,减少混凝土的自然损坏,增加耐久性。2钢管柱芯混凝土的浇筑方式2.1泵送顶升浇筑法在钢管接近地面的适当位置安装一个带闸门的进料支管,直接与泵车的输送管相连,由泵车将混凝土连续不断自下而上灌入钢管,无需振捣。2.2立式手工浇筑法将混凝土自钢管上口灌入,当管径大于350mm时,用插入式内部振捣器振捣密实,每次振捣时间不少于30s,混凝土一次浇筑高度不超过2m;当管径小于350mm时,可采用附着在钢管外壁的外部振捣器进行振捣,外部振捣器的位置应随混凝土浇灌的进展而加以调整。2.3高位抛落无振捣法以混凝土下落产生的动能达到振实混凝土的目的它适用于管径大于350mm,高度不小于4m的情况。对于抛落高度不足4m的区段,应用内部振捣器振密,一次抛落量宜在0.7m3[1]。3钢管混凝土柱的受力分析多肢钢管混凝土柱充分利用混凝土的抗压性能、钢管格构的抗弯矩性能及其两者有效结合产生的联合效应,承受上部偏心荷载的作用。将偏心受压的作用可以分解为轴向压力和弯矩作用。本文重点分析轴向压力的作用以及多肢钢管混凝土柱的抗压性能。收稿曰期:2011-10-14作者简介:赵永涛(1982—),男,河南南乐人,硕士,工程师,国家一级注册建造师,主要从事工程施工技术研究、工程造价、项目管理工作。ApplicationofVacuumPotashMethodinDesulfurizationofCokeOvenGasLiLin,GaoJun(SchoolofChemicalEngineering,HebeiUnitedUniversity,Hebei,Tangshan063009,China)Abstract:Thispaperintroducestheapplicationofvacuumpotashmethodindesulfurizationprocessofcokeovengas,andelaboratesthetechnologicalprocessandprinciples.Besides,italsomakesabriefcommnentontheprocessingfeatures.Keywords:vacuumpotashmethod;desulfurization;application3.1结构受力分析的理想状态假设条件为便于简化理论分析,在对钢管混凝土柱进行受力状态分析前、进行如下假设:混凝土内部为匀质;受压特点为截面均匀受压;混凝土与管壁结合完美,即共同作用的效用理想;管壁无缺陷,钢管壁厚薄一致,材质同3.2抗压性能分析钢管与其中的混凝土共同作用,主要承担上部结构施加的静荷载和可变荷载。两者结合产生的抗压强度远大于二者抗压强度的简单相加,为便于分析,将柱芯混凝土,钢管壁分别隔离研宄其受压状态及破坏路径,最后在对二者共同作用所增加的抗压能力做一简单归纳。大量实验表明:钢管混凝土短试件在轴向力的作用下钢管...

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