吉林大学学报(工学版)

• • 上一篇    下一篇

方钢管混凝土柱的抗震性能试验研究

李黎明1,2,李宁3,陈志华4,姜忻良4   

  1. 1.同济大学 土木工程学院,上海 200092;2. 宝钢股份研究院(技术中心),上海 201900;3.北京市建筑设计研究院7S1工作室,北京 100045;4.天津大学 建筑工程学院,天津 300072
  • 收稿日期:2007-01-27 修回日期:2007-07-06 出版日期:2008-07-01 发布日期:2008-07-01
  • 通讯作者: 陈志华

Anti-seismic test on concretefilled square steel tube column

LI Li-ming1,2, LI Ning3, CHEN Zhi-hua4, JIANG Xin-liang4   

  1. 1.School of Civil Engineering, Tongji University, Shanghai 200092, China; 2.Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. Research Institute (R & D Center), Shanghai 300072, China;3.Beijing Institute of Architectural Design 7S1 Studio, Beijing 100045, China;4.School of Civil Engineering, Tianjin University, Tianjin 300072, China
  • Received:2007-01-27 Revised:2007-07-06 Online:2008-07-01 Published:2008-07-01
  • Contact: CHEN Zhi-hua

摘要: 通过低周反复加载试验研究方钢管混凝土柱的抗震性能,分析了其在水平地震作用下的承载能力、变形能力、刚度退化、耗能能力以及结构的破坏机制,为进一步的理论分析提供参考。同时研究了含钢率、长细比和轴压比对方钢管混凝土柱延性的影响。结果表明,对其影响最大的为长细比,其次是轴压比,再次是含钢率。本次试验结果与分析可为方钢管混凝土柱的抗震设计提供参考。

关键词: 土木工程, 抗震性能, 位移延性, 方钢管混凝土柱, 低周往复荷载

Abstract: To study the antiseismic performance of the concrete-filled square steel tube columns(CFSSTCs), a quasistatic test under the low-frequency cyclic load was designed and carried out. The bearing capacity, the deformability, the rigidity decay, the energy dissipation ability and the failure pattern of the CFFSSTCs under the lateral seismic load were investigated. The displacement ductility of the CFSSTC specimens were analyzed, the effects of the steel ratio, the slenderness ratio, and the axial compression ratio on the ductility of the CFSSTCs were studied. The results show that the most remarkable factor is the slenderness ratio, the axial compression ratio takes second place and the steel ratio is third.The test data provide a reference for the antiseismic design of the CFSSTCs.

Key words: civil engineering, anti-seismic performance, displacement ductility, concrete-filled square steel tube column, low-frequency cyclic load

中图分类号: 

  • TU398
[1] 郑一峰, 赵群, 暴伟, 李壮, 于笑非. 大跨径刚构连续梁桥悬臂施工阶段抗风性能[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(2): 466-472.
[2] 王腾, 周茗如, 马连生, 乔宏霞. 基于断裂理论的湿陷性黄土劈裂注浆裂纹扩展[J]. 吉林大学学报(工学版), 2017, 47(5): 1472-1481.
[3] 郭楠, 张平阳, 左煜, 左宏亮. 竹板增强胶合木梁受弯性能[J]. 吉林大学学报(工学版), 2017, 47(3): 778-788.
[4] 张静, 刘向东. 混沌粒子群算法优化最小二乘支持向量机的混凝土强度预测[J]. 吉林大学学报(工学版), 2016, 46(4): 1097-1102.
[5] 郭学东, 马立军, 张云龙. 集中力作用下考虑剪切滑移效应的双层结合面组合梁解析解[J]. 吉林大学学报(工学版), 2016, 46(2): 432-438.
[6] 赵玉, 李衍赫, 张培, 赵科, 刘伟超. 粘土的动力特性试验[J]. 吉林大学学报(工学版), 2015, 45(6): 1791-1797.
[7] 高欣, 吴晓伟, 田俊. 轻骨料混凝土剪力墙非线性有限元模型的构成及影响其抗震性能的因素[J]. 吉林大学学报(工学版), 2015, 45(5): 1428-1435.
[8] 侯忠明, 王元清, 夏禾, 张天申. 移动荷载作用下的钢-混简支结合梁动力响应[J]. 吉林大学学报(工学版), 2015, 45(5): 1420-1427.
[9] 苏迎社, 杨媛媛. 高温对建筑混凝土材料抗震抗压的作用及原理[J]. 吉林大学学报(工学版), 2015, 45(5): 1436-1442.
[10] 王甲春, 阎培渝. 海洋环境下钢筋混凝土中钢筋锈蚀的概率[J]. 吉林大学学报(工学版), 2014, 44(2): 352-357.
[11] 张大山, 董毓利, 吴亚平. 混凝土单向板的受拉薄膜效应计算[J]. 吉林大学学报(工学版), 2013, 43(05): 1253-1257.
[12] 柴寿喜, 王沛, 魏丽. 以峰值轴向应变评价麦秸秆和石灰加筋固化盐渍土的抗变形性能 [J]. , 2012, (03): 645-650.
[13] 李春良, 王国强, 赵凯军, 朱春凤. 地面荷载作用盾构隧道纵向力学行为[J]. 吉林大学学报(工学版), 2011, 41(增刊2): 180-184.
[14] 潘明远, 姚继涛. 钢筋混凝土结构构件的可靠性[J]. 吉林大学学报(工学版), 2010, 40(增刊): 218-0221.
[15] 郑文忠, 万夫雄, 李时光. 用无机胶粘贴CFRP布加固混凝土板火灾后受力性能[J]. 吉林大学学报(工学版), 2010, 40(05): 1244-1249.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!