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鋼管混凝土結構的應用

鋼管混凝土結構的應用 鋼管混凝土(Concrete-filled Steel Tubes,CFST)

鋼管混凝土(Concrete-filled Steel Tubes,CFST)是在鋼管中填充混凝土而形成的結構形式。由于外鋼管可以為核心混凝土提供約束,使得鋼管內混凝土強度得以提高,塑性和韌性得到改善,同時混凝土作為支撐延緩或避免了外鋼管的過早屈曲,充分發揮了兩種材料的優勢,使得鋼管混凝土結構具有承載力高、塑性和韌性好等特點。同時鋼管混凝土結構具有良好的抗震性能和抗火性能,適合在抗震區和需要進行抗火設計的結構工程中使用。另外鋼管混凝土結構在施工過程中鋼管可以作為混凝土澆筑的模板,也提高了結構的可施工性和經濟性能。

由于具備上述優點,鋼管混凝土結構已經在土木工程結構中得到了廣泛的應用,如層建筑、多層住宅建筑、大跨空間結構、地鐵站、電力塔架、和橋墩等。圖1.1所示為鋼管混凝土結構在深圳賽格廣場和蘭州雁灘黃河大橋橋墩中的應用實例。

 

結構遭受的沖擊作用:

結構在服役過程中,除遭受各種靜力荷載如恒荷載和活荷載,以及風荷載和地震荷載等動力荷載外,還可能遭受撞擊等意外荷載作用。如橋梁橋墩遭受汽車或船只撞擊,建筑遭受飛行器或車輛撞擊等。結構在撞擊作用下有可能發生嚴重的損傷甚至完全喪失承載能力,給生命財產造成嚴重損失。

典型沖擊過程如圖1.2所示,擁有一定質量的物體(如飛機、汽車、船只或者建筑中的上部結構等)以一定的速度撞擊到結構上,導致結構損傷甚至喪失承載力。如2001年的“911事故”中,飛機撞擊大樓引發大火,導致結構喪失承載力,上部結構坍塌,向下沖擊導致下部結構發生連續倒塌。另外車輛撞擊橋梁是常見的撞擊事故,據統計,北京50%的橋梁都曾遭受車輛撞擊上部結構(陸新征等,2011)。 
 

撞擊荷載已經成為威脅橋梁等結構安全的重要因素。必須在結構設計中進行考慮。目前在某些結構形式的設計中已經有相關的規定。如在橋梁結構的設計中,歐洲規范Eurocode1 Part 1-7(2005)中規定,可將撞擊等意外荷載的后果分為三類:輕微(Low)、中度(Medium)和嚴重(High)。對于后果輕微的撞擊事件,不需要進行專門的防撞擊設計;對于可能造成中度后果的撞擊事件,可以采用簡化模型將沖擊荷載等效為靜力荷載對結構進行設計;而對于可能造成嚴重后果的撞擊試件,則需要對結構進行深度的結構分析,采用非線性動力分析等方法分析荷載和結構之間的相互關系等。歐洲規范Eurocode1 Part 1-7(2005)中并根據車輛和道路類型給出了車輛撞擊結構的等效靜力經驗值。此外,中國《公路橋涵設計通用規范JTG D60-2004》中也給出了車輛或船只撞擊橋梁的等效靜力荷載值,通過對橋梁進行靜力設計滿足防撞要求。

而事實上,撞擊過程是一個復雜的非線性動力學過程,相比于靜力荷載,很多動力學因素會對結構的力學性能造成影響,如應力波傳播、材料的應變率效應和慣性力等。采用等效靜力荷載進行設計的思路,一方面得到的等效靜力荷載可能存在較大誤差,另一方面這種方法忽略了結構本身的動力反應特點。因此有必要對結構遭受撞擊的實際過程和結構在沖擊荷載下的力學性能進行研究。

沖擊荷載一般分為低速沖擊和高速沖擊兩種,兩者之間并沒有明確的界限。一般認為當沖擊物體質量相對較大,沖擊速度相對較低,沖擊時間相對較長(如在幾微秒至幾十微秒范圍內),遭受沖擊的結構主要發生整體變形,而未產生局部侵徹時為低速沖擊(Richardson和Wisheart,1996)。因此建筑結構遭受車輛、船只等的沖擊為低速沖擊過程。在本文的研究范圍內,沖擊荷載均屬于低速沖擊。

鋼管斷裂對構件抗沖擊能力值得進一步深入研究

(1)鋼管斷裂對構件抗沖擊能力的影響:
在沖擊能量較大時,鋼管混凝土中外鋼管容易發生斷裂,斷裂對構件的抗沖擊能力和剩余承載力有較大的影響,因此需要進行深入分析。本文對鋼材斷裂問題的模擬進行了初步的探索,需要進一步建立更加精細的模型并進行相應的機理分析。
(2)構件在橫向沖擊荷載下的彎矩(M)-軸力(N)相關曲線本文進行了鋼管混凝土構件在軸力-沖擊耦合作用下的力學性能的初步分析。分析結果表明,軸力水平對構件截面的動力抗彎強度有較大影響。為方便設計,需要通過更多的研究得到構件在橫向沖擊荷載下的彎矩(M)-軸力(N)相關曲線。

(3)構件在橫向沖擊荷載下的剩余承載力實用計算方法及加固方案實際撞擊事故中需要對構件的剩余承載力進行評估,以便進行相應的處理如進行修復加固等。本文對鋼管混凝土柱在沖擊后的剩余承載力的計算進行了探討,表明剩余承載力隨軸力水平提高而降低,有必要通過更多計算分析得到構件剩余承載力的實用計算方法。并對構件沖擊荷載后的修復加固方案進行研究。

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