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蒸壓粉煤灰加氣混凝土復(fù)合砌塊基本力學(xué)性能及其填充墻框架結(jié)構(gòu)抗震性能研究

發(fā)布時間:2018-06-14 22:16

  本文選題:蒸壓粉煤灰加氣混凝土復(fù)合砌塊 + 抗壓強度 ; 參考:《太原理工大學(xué)》2014年碩士論文


【摘要】:目前,全球能源問題日益嚴(yán)峻,建筑能耗在全球能源消耗的比例不斷攀升,如何更好地降低建筑能耗成了專家與學(xué)者所關(guān)注的問題。隨著各發(fā)達國家有機建筑,可持續(xù)建筑,零能耗建筑不斷涌現(xiàn),我國也實施了建筑節(jié)能65%的目標(biāo)。隨著65%建筑節(jié)能目標(biāo)的實施,單一材料的砌塊形式很難滿足填充墻結(jié)構(gòu)建筑保溫節(jié)能目標(biāo)的要求,新型保溫砌塊的研發(fā)與應(yīng)用迫在眉睫。通過采用不同材料復(fù)合,充分利用不同材料的優(yōu)點,成為了新型墻體保溫砌塊研發(fā)的新思路。 山西是煤炭生產(chǎn)與消耗大省,火力發(fā)電產(chǎn)生了大量的粉煤灰,這些粉煤灰囤積量很大;目前,只有少量被利用。本課題對蒸壓粉煤灰加氣混凝土復(fù)合砌塊基本力學(xué)性能及其填充墻框架結(jié)構(gòu)抗震性能進行研究,為蒸壓粉煤灰加氣混凝土復(fù)合砌塊填充墻框架結(jié)構(gòu)的推廣使用提供理論依據(jù);為編制山西省工程建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)《蒸壓粉煤灰加氣混凝土砌塊墻體自保溫技術(shù)規(guī)程》解決關(guān)鍵技術(shù)問題。同時,可以有效解決粉煤灰綜合利用和由于粉煤灰囤積造成的環(huán)境污染這兩方面的問題。 本課題研究的蒸壓粉煤灰加氣混凝土復(fù)合砌塊是由蒸壓粉煤灰加氣混凝土砌塊和聚苯板通過聚合物粘結(jié)砂漿復(fù)合成的一種新型的夾芯復(fù)合保溫砌塊。其中,外葉塊為B07級的蒸壓粉煤灰加氣混凝土砌塊,內(nèi)葉塊為B06級的蒸壓粉煤灰加氣混凝土砌塊。經(jīng)理論分析與優(yōu)化選擇,該復(fù)合砌塊沿墻厚方向250mmm(外葉塊50mmm,聚苯板50mmm,內(nèi)葉塊150mmm)就可以滿足寒冷地區(qū)65%的節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)。本課題以250mmm厚的蒸壓粉煤灰加氣混凝土復(fù)合砌塊為研究對象,進行了如下工作: (1)針對本課題研究的蒸壓粉煤灰加氣混凝土復(fù)合砌塊進行了內(nèi)葉塊抗壓強度試驗、聚苯板壓縮性試驗、沿復(fù)合砌塊厚度方向的連接強度試驗和復(fù)合砌塊的抗壓強度試驗。試驗表明:蒸壓粉煤灰加氣混凝土復(fù)合砌塊的內(nèi)葉塊抗壓強度,聚苯板的壓縮強度,沿復(fù)合砌塊厚度方向的連接強度和復(fù)合砌塊的抗壓強度值,均符合《復(fù)合保溫磚和復(fù)合保溫砌塊》(GB/T29060-2012)的規(guī)定,同時測得聚苯板的壓縮強度值,符合《絕熱模塑聚苯乙烯泡沫塑料》(GB/T10801.2-2002)的規(guī)定。 (2)借用大型通用有限元分析ANSYS軟件,對采取不同構(gòu)造措施(設(shè)置構(gòu)造柱、水平系梁、構(gòu)造柱和水平系梁)的蒸壓粉煤灰加氣混凝土復(fù)合砌塊填充墻的單層單跨框架結(jié)構(gòu)和空框架進行了水平荷載下的非線性分析,通過荷載--位移曲線、應(yīng)力云圖對比發(fā)現(xiàn),采取構(gòu)造措施的蒸壓粉煤灰加氣混凝土復(fù)合砌塊填充墻的框架結(jié)構(gòu)抗側(cè)移剛度和水平承載力較空框架都有不同程度的提高,設(shè)置構(gòu)造措施的該復(fù)合砌塊填充墻在應(yīng)力分布規(guī)律上趨于一致,沿墻體對角線和墻柱連接處的應(yīng)力較大,因此本課題建議墻柱之間采用脫開的連接方式,同時在墻柱界面處,雙面沿縫兩側(cè)各通長設(shè)置與墻寬一致的鋼絲網(wǎng)可防止復(fù)合砌塊填充墻沿對角線和墻柱方向的開裂。 (3)以研究多遇地震下蒸壓粉煤灰加氣混凝土復(fù)合砌塊填充墻的側(cè)向剛度對鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)抗震性能的影響為目的,同時考慮到保溫節(jié)能效果的最優(yōu)化,將蒸壓粉煤灰加氣混凝土復(fù)合砌塊作為;⒅楸爻兄鼗炷量蚣芙Y(jié)構(gòu)填充墻,對一棟六層C35級的;⒅楸爻兄鼗炷量蚣芙Y(jié)構(gòu)建筑,分別建立了三個模型:純框架結(jié)構(gòu)、滿布填充墻的框架結(jié)構(gòu)、填充墻豎向不均勻布置的框架結(jié)構(gòu),運用SAP2000軟件,對這三個模型進行了模態(tài)分析,反應(yīng)譜分析以及多遇地震下的線性動力時程分析。分析表明:滿布填充墻的C35級;⒅楸爻兄鼗炷量蚣芙Y(jié)構(gòu)周期折減系數(shù)為0.71,而底層不布置填充墻的C35級;⒅楸爻兄鼗炷量蚣芙Y(jié)構(gòu)周期折減系數(shù)為0.75,比規(guī)范建議的框架結(jié)構(gòu)的周期折減系數(shù)0.6~0.7偏大,從而建議基于蒸壓粉煤灰加氣混凝土復(fù)合砌塊填充墻的;⒅楸爻兄鼗炷量蚣芙Y(jié)構(gòu)的周期折減系數(shù)取為0.7~0.8;底層不設(shè)置填充墻,易使結(jié)構(gòu)豎向剛度不均勻,從而在底層形成薄弱層,使底層的最大位移、最大層間位移、層間位移角、層剪力都形成突變,建議在布置蒸壓粉煤灰加氣混凝土復(fù)合砌塊填充墻時,應(yīng)該遵循規(guī)范的構(gòu)造要求,盡量使填充墻布置均勻,若無法避免,應(yīng)該采取增大底層的梁柱配筋等加固措施;同時建議進一步完善規(guī)范,考慮填充墻對結(jié)構(gòu)前期剛度的貢獻。
[Abstract]:At present , the global energy problem is increasingly serious , the proportion of building energy consumption in global energy consumption is rising , how to better reduce the energy consumption of building becomes the problem that experts and scholars pay attention . With the implementation of 65 % building energy - saving target , it is difficult to meet the requirement of building heat - insulation and energy - saving target of filling wall structure .

Shanxi is coal production and consumption big province , thermal power generation produces a lot of fly ash , these fly ash accumulation amount is large ;
At present , only a small amount is used . The research on the basic mechanical properties of autoclaved fly ash aerated concrete composite block and the seismic behavior of the filled wall frame structure provide theoretical basis for the popularization and use of autoclaved fly ash aerated concrete composite block filled wall frame structure ;
in ord to solve that key technical problem , the problem of the comprehensive utilization of fly ash and the environment pollution due to the accumulation of fly ash can be effectively solved .

The autoclaved fly ash aerated concrete composite building block is composed of autoclaved fly ash aerated concrete block and polyphenyl plate through polymer bonding mortar .

( 1 ) The compressive strength of the inner blade , the compressive strength of the polyphenyl plate , the strength of the connection strength in the thickness direction of the composite block and the compressive strength of the composite block are tested according to the compressive strength of the inner blade , the compressive strength of the polyphenyl plate , the connection strength along the thickness direction of the composite block and the compressive strength of the composite block .

( 2 ) The nonlinear analysis of the single - layer single - span frame structure and the empty frame of autoclaved fly ash aerated concrete composite block filled wall with different structural measures ( including structural columns , horizontal beams , structural columns and horizontal beams ) is carried out on the basis of the large - scale general finite element analysis ANSYS software .

( 3 ) In order to study the influence of the lateral stiffness of autoclaved fly ash aerated concrete composite building block filled with aerated concrete composite block on seismic performance of reinforced concrete frame structure , three models are established : pure frame structure , frame structure filled with filled wall , and linear dynamic time history analysis under multi - event earthquake .
The bottom layer is not provided with a filling wall , so that the vertical rigidity of the structure is not uniform , so that a weak layer is formed on the bottom layer , so that the maximum displacement , the maximum interlayer displacement , the interlayer displacement angle and the layer shearing force of the bottom layer are mutated .
At the same time , it is suggested to further improve the norm and consider the contribution of the filling wall to the pre - structural rigidity of the structure .
【學(xué)位授予單位】:太原理工大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2014
【分類號】:TU522.3;TU352.11

【參考文獻】

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本文編號:2019131

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