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節(jié)能型砌體組合結(jié)構(gòu)抗震性能研究

發(fā)布時(shí)間:2018-04-01 08:13

  本文選題:節(jié)能型砌體 切入點(diǎn):應(yīng)力-應(yīng)變曲線 出處:《湖南科技大學(xué)》2013年碩士論文


【摘要】:隨著我國砌體材料的不斷創(chuàng)新,基于建筑綠色節(jié)能和結(jié)構(gòu)承重安全的原則,節(jié)能型砌體組合結(jié)構(gòu)就是在這樣的環(huán)境下提出來的,節(jié)能型砌體組合結(jié)構(gòu)是利用綠色節(jié)能型材料通過構(gòu)造柱在側(cè)向約束砌體并由圈梁上下限制砌體的一種結(jié)構(gòu)形式。對(duì)于這種由節(jié)能材料所組成的砌體組合結(jié)構(gòu),本文利用試驗(yàn)分析、理論論證和有限元分析手段從其基本力學(xué)性能、抗震受力性能方面進(jìn)行了研究,為以后節(jié)能型砌體組合結(jié)構(gòu)的墻體設(shè)計(jì)和深入研究提供參考和借鑒,以助于節(jié)能型砌體組合結(jié)構(gòu)的推廣應(yīng)用。 對(duì)節(jié)能型砌體的抗壓強(qiáng)度并提出節(jié)能型砌體的本構(gòu)曲線方程且與試驗(yàn)數(shù)據(jù)吻合性好;同時(shí)對(duì)沿通縫截面抗剪強(qiáng)度進(jìn)行了分析研究,其強(qiáng)度與砌體規(guī)范中砂漿M5的蒸壓粉煤灰磚抗剪強(qiáng)度一致,結(jié)合實(shí)測數(shù)據(jù)提出了節(jié)能型砌體沿通縫截面抗剪強(qiáng)度公式;對(duì)砌塊和砂漿以及混凝土分別進(jìn)行了抗壓強(qiáng)度測定,并與規(guī)范相關(guān)的強(qiáng)度等級(jí)的要求值進(jìn)行了比較說明。 通過對(duì)六片節(jié)能型砌體組合結(jié)構(gòu)墻片在低周反復(fù)荷載下的試驗(yàn)研究,從試驗(yàn)現(xiàn)象、破壞過程形態(tài)及特點(diǎn)、受力性能、滯回曲線、骨架曲線及歸一化的骨架曲線、耗能能力和變形能力對(duì)節(jié)能型砌體組合墻體進(jìn)行了研究分析,分析結(jié)果表明節(jié)能型砌體組合結(jié)構(gòu)墻體擁有較好的抵御地震的能力;同時(shí)考慮節(jié)能型砌體組合結(jié)構(gòu)的墻體柱間距大小和構(gòu)造柱的多少以及材料不同的影響,提出了抗震承載力的建議公式,其公式計(jì)算值與試驗(yàn)實(shí)測值吻合性高。 為了對(duì)試驗(yàn)研究進(jìn)行必要的補(bǔ)充和有效的加強(qiáng),以分層殼單元為基礎(chǔ)理論,利用墻體設(shè)計(jì)參數(shù)及邊界條件采用MARC建立分析模型,分別進(jìn)行了單調(diào)加載方案和低周反復(fù)加載方案的數(shù)值模擬試驗(yàn),并分別對(duì)墻片的應(yīng)力和開裂應(yīng)變進(jìn)行了分析,結(jié)果表明數(shù)值模擬與現(xiàn)場破壞的破壞形態(tài)吻合較好;同時(shí)單調(diào)加載的數(shù)值模擬力-位移曲線與本試驗(yàn)的骨架曲線正方向的曲線符合性好,,且兩者極限荷載誤差均在20%以內(nèi);低周反復(fù)加載下的數(shù)值模擬的滯回曲線與本試驗(yàn)的滯回曲線整體符合性好,且兩者極限荷載誤差均在11%。
[Abstract]:With the continuous innovation of masonry materials in our country, based on the principles of building green energy saving and structural bearing safety, the energy-saving masonry composite structure is put forward in this environment.Energy-saving masonry composite structure is a kind of structural form which uses green energy saving material to bind the masonry in the lateral direction through the structure column and limits the masonry up and down by the ring beam.For this kind of masonry composite structure composed of energy-saving materials, this paper studies its basic mechanical properties and seismic behavior by means of experimental analysis, theoretical analysis and finite element analysis.It provides reference and reference for the wall design and further research of energy-saving masonry composite structure in order to help the popularization and application of energy-saving masonry composite structure.The compressive strength of energy saving masonry is analyzed and the constitutive curve equation of energy saving masonry is put forward, which is in good agreement with the experimental data, and the shear strength of the cross section along the joint is analyzed and studied.Its strength is consistent with the shear strength of autoclaved pulverized coal brick of mortar M5 in masonry code. Based on the measured data, the formula of shear strength of energy saving masonry along joint section is put forward, and the compressive strength of block, mortar and concrete are measured respectively.In addition, the required value of the strength grade related to the specification is compared and explained.Based on the experimental study of six energy saving masonry composite structure walls under low cyclic cyclic loading, the experimental phenomena, failure process forms and characteristics, mechanical properties, hysteretic curves, skeleton curves and normalized skeleton curves are studied.The energy dissipation capacity and deformation capacity of the energy-saving masonry composite wall are studied and analyzed. The results show that the energy-saving masonry composite structure wall has a better ability to resist earthquake.At the same time, considering the influence of the space between wall columns, the number of structural columns and the different materials of the energy-saving masonry composite structure, the suggested formula of seismic bearing capacity is put forward. The calculated value of the formula is in good agreement with the experimental measured value.In order to supplement and strengthen the experimental research effectively, taking the layered shell element as the basic theory, using the wall design parameters and boundary conditions to establish the analysis model by MARC.The numerical simulation tests of monotone loading scheme and low cycle repeated loading scheme are carried out, and the stress and crack strain of the wall are analyzed respectively. The results show that the numerical simulation is in good agreement with the failure mode of field failure.At the same time, the numerical simulation curve of monotone loading agrees well with the curve of skeleton curve in positive direction, and the limit load error of both curves is less than 20%.The numerical simulation of the hysteretic curve under low cycle repeated loading has a good overall agreement with the hysteresis curve in this experiment, and the ultimate load errors are both in the range of 11%.
【學(xué)位授予單位】:湖南科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2013
【分類號(hào)】:TU352.11;TU364

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本文編號(hào):1694695

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