配置MRD的CFRP筋混凝土柱抗震性能試驗(yàn)
發(fā)布時(shí)間:2021-10-30 05:00
為探討磁流變阻尼器(MRD)對碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料(CFRP)筋混凝土柱抗震性能的影響,完成了1個(gè)普通鋼筋混凝土柱和2個(gè)外置MRD的CFRP筋混凝土柱的水平低周反復(fù)荷載試驗(yàn),其中MRD的電流分別為150 mA和80 mA,研究了不同電流的MRD對CFRP筋混凝土柱的破壞形態(tài)、滯回曲線、骨架曲線、剛度退化、耗能能力、殘余變形等的影響以及其與普通鋼筋混凝土柱的性能區(qū)別。結(jié)果表明:與鋼筋混凝土柱相比,設(shè)置MRD的CFRP筋混凝土柱裂縫較為分散且發(fā)展高度較高,極限變形增大,滯回曲線更加飽滿,承載力更高,耗能能力明顯提升,能量耗散系數(shù)可提高104.9%,而且在合理的使用方式下殘余位移大幅度減小,最多可減小76.66%,擁有較好的自復(fù)位能力;同時(shí)MRD的電流大小對CFRP筋混凝土柱抗震性能影響較大;相較于配置80 mA的MRD混凝土柱,配置150 mA的MRD混凝土柱的承載能力和耗能能力更高,能量耗散系數(shù)可以提高28.61%,且在加載過程剛度始終較大;不同電流下的MRD混凝土柱破壞模式相同,且在該使用方式下的MRD對殘余變形的影響也較小。
【文章來源】:建筑科學(xué)與工程學(xué)報(bào). 2020,37(04)北大核心
【文章頁數(shù)】:9 頁
【部分圖文】:
試件幾何尺寸(單位:mm)
圖1 試件幾何尺寸(單位:mm)除了設(shè)計(jì)制作混凝土柱外,本試驗(yàn)還組裝了課題組自主研發(fā)的四線圈剪切閥式阻尼器,其阻尼力主要是磁流變液間剪切力。MRD主要由活塞、鋼套筒、間隙及連接件組成,量程為±80 mm,活塞總長760 mm,活塞挖槽處有序纏繞線圈,鋼套筒總長596.6 mm,外徑150 mm,活塞與鋼套筒之間縫隙寬1 mm,縫隙內(nèi)灌滿磁流變液。圖3為MRD實(shí)物圖。
除了設(shè)計(jì)制作混凝土柱外,本試驗(yàn)還組裝了課題組自主研發(fā)的四線圈剪切閥式阻尼器,其阻尼力主要是磁流變液間剪切力。MRD主要由活塞、鋼套筒、間隙及連接件組成,量程為±80 mm,活塞總長760 mm,活塞挖槽處有序纏繞線圈,鋼套筒總長596.6 mm,外徑150 mm,活塞與鋼套筒之間縫隙寬1 mm,縫隙內(nèi)灌滿磁流變液。圖3為MRD實(shí)物圖。1.2 材料性能
本文編號:3466098
【文章來源】:建筑科學(xué)與工程學(xué)報(bào). 2020,37(04)北大核心
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【部分圖文】:
試件幾何尺寸(單位:mm)
圖1 試件幾何尺寸(單位:mm)除了設(shè)計(jì)制作混凝土柱外,本試驗(yàn)還組裝了課題組自主研發(fā)的四線圈剪切閥式阻尼器,其阻尼力主要是磁流變液間剪切力。MRD主要由活塞、鋼套筒、間隙及連接件組成,量程為±80 mm,活塞總長760 mm,活塞挖槽處有序纏繞線圈,鋼套筒總長596.6 mm,外徑150 mm,活塞與鋼套筒之間縫隙寬1 mm,縫隙內(nèi)灌滿磁流變液。圖3為MRD實(shí)物圖。
除了設(shè)計(jì)制作混凝土柱外,本試驗(yàn)還組裝了課題組自主研發(fā)的四線圈剪切閥式阻尼器,其阻尼力主要是磁流變液間剪切力。MRD主要由活塞、鋼套筒、間隙及連接件組成,量程為±80 mm,活塞總長760 mm,活塞挖槽處有序纏繞線圈,鋼套筒總長596.6 mm,外徑150 mm,活塞與鋼套筒之間縫隙寬1 mm,縫隙內(nèi)灌滿磁流變液。圖3為MRD實(shí)物圖。1.2 材料性能
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