1、組合拼接建筑結構下鋼筋搭接抗震性研究【摘要】本文主要針對組合拼接建筑結構下鋼筋搭接抗震性展開相應的研究,旨在確保鋼筋搭接抗震更加科學有效,為建筑結構提供相應的保障,從而不斷推動我國建筑行業(yè)的快速發(fā)展。 /1/view-6952722.htm【關鍵詞】建筑結構;組合拼接;抗震性;鋼筋搭接實踐表明,在組合拼接建筑結構下,鋼筋搭接抗震性具有一定的不確定性與復雜性,這為施工設置了一定的障礙。組合拼接建筑結構具有一定的特性,具有連接拼縫、結構剛度與承載力等方面的變形特征,這在組合拼接建筑結構中的安全性方面,很難得到相應的保障。因此,現(xiàn)階段在組合拼接建筑結構之下,尋找出有效的鋼筋搭接抗震性研究方法成為了建
2、筑行業(yè)中的重要任務。目前,在鋼筋搭接抗震分析方法方面,經常被使用的分析方法有幾種,即:精力增量分析方法、動力時程分析方法以及靜力彈塑性分析方法。一、鋼筋搭接抗震優(yōu)化分析方法(一)組合拼接建筑結構下鋼筋搭接傳力性能分析在強度退化率與粘結強度測試方面,組合拼接建筑結構鋼筋搭接需要逐級反復的加載,只有這樣才能夠確保其到達極限粘結強度,這與文渝在組合拼接建筑結構下鋼筋搭接抗震性分析一文中有著極為相似的觀點1。另外,對應極限粘結強度將其位移用T1表示,如果反復的繼續(xù)加載,那么粘結強度會不斷下降。進行n次反復粘結后,粘結強度與極限粘結強度比值表示強度退化率,應用 n進行描述,強化退化率 n得出的公式為:n
3、=1.08 -n/14低周反復荷載的作用之下組合拼接建筑結構鋼筋搭接粘度強度可用Tul,cy,在單調加載試驗中,獲得表達式應為:Tul,cy= cy Tul n在該表達式中 cy代表反復加載極限粘結強度退化系數, 代表鋼筋搭接百分率干擾系數;Tul是單調加載搭接粘結強度。(二)在空間反應譜基礎上對鋼筋結構抗震性分析組合拼接建筑結構下鋼筋搭接強度退化、粘度強度和附加搭接長度屬于傳力性能指標,在這三個傳力指標基礎之上,構建鋼筋搭接結構抗震動力模型較為容易2,之后利用空間反應譜與精細時程積分方法分析該模型,確保能夠獲得不同震動加速度下鋼筋搭接移動矩陣,以有效的完成抗震性分析任務。在構建鋼筋搭接結構抗
4、震動力模型方面,其震動模型可表示為:M +Tul,cyG在該式中, n代表鋼筋結構輕度退化率, 代表附加搭接長度, 表示鋼筋搭接結構震動方向。二、組合拼接建筑結構下鋼筋搭接抗震性實驗分析首先,為了確保運算精度以及準確性和可靠性,將傳統(tǒng)方法作為相應的對比方法,分析鋼筋搭接下不同震動強度下干擾情況,明確震動強度對建筑結構的作用3。傳統(tǒng)方法在不同震動波下具有一定的干擾性,其控制效率和誤差都存在著一定的差異,在同一震動波下會受到一定程度的干擾。從圖一可以看出,傳統(tǒng)方法的波動幅度大于本文研究方法,兩種方法波動存在著一定的差異。時間/s圖一Kobe波振動波下傳統(tǒng)方法與本文方法控制誤差在本文研究中,鋼筋搭接
5、性能曲線與震動波選取之間存在著較為明顯的變化,并且在研究中一定程度上避免了現(xiàn)象動力分析中受到震動波帶來的影響,為此,本文研究可靠性與分析性都較為精確與明顯。在組合拼接建筑結構中,鋼筋搭接抗震性占據著非常重要的位置,施工單位在施工中必須要給予組合拼接建筑結構高度重視,確保鋼筋搭接在良好的抗震性能之下,為建筑結構提供相應的保障,滿足人們對建筑質量的需求,達到廣大人民群眾的標準要求,從而在不斷推動建筑行業(yè)發(fā)展的同時,帶動我國社會經濟的發(fā)展,提升國家國民經濟的增長。其次,對搭接結構空間反應譜研究,可以設第k階振型在三個坐標軸方向振動下參與系數可以通過1*3階矩陣 表示:=Xk表示n維的第k階振型向量,
6、 代表三個坐標軸振動下振型參數和系數,因此在第k階振型對應的n*3階位移矩陣表示為:其中 代表第k階圓頻率, 代表第k階振動干擾系數,g嗲表加速度。三、組合拼接建筑結構下鋼筋搭接抗震性研究結論在本文的研究當中,將傳力性能空間反應譜與精細時程積分抗震性能的分析方法相結合,對組合拼接建筑結構下鋼筋搭接強度退化率、粘結強度與附加搭接長度三個重要的傳力性能指標進行相應的分析,在這三個指標組建拼接建筑結構下鋼筋搭接結構動力模型分析的基礎之上,應用空間反應譜和精細時程積分方法,對鋼筋結構線性動力抗震展開相應的分析。分析后展開實驗,實驗結果顯示,本文對組合拼接建筑結構下鋼筋搭接抗震性研究中,所使用的方法具有
7、一定的可靠性與精確性,震動波無法對其展開干擾,為此,本文研究結果達到了人們的要求,實現(xiàn)了研究目的。組合拼接建筑結構具有一定的優(yōu)點,首先具有極強的承載力,施工周期較短,具有良好的抗震性能。但是這種方式也有一定的缺點存在,例如澆筑較為困難,需要的建設費用比較高,這對與建筑單位而言,不僅增加了其經濟壓力,還需要投入大量的人力,不利于建筑單位的發(fā)展。與鋼結構相比,組合結構具有一定的優(yōu)點,首先組合結構的耐久性與耐火性能比較好,在施工中往往會節(jié)約一定數量的鋼材,在保證施工質量的同時,減少鋼材的使用量;另外,組合結構的受力性能較好,結構剛力一般較大,在外力作用之下,其變形往往較小,能夠控制其結構水平位移。在
8、建設中所使用的鋼一般規(guī)格都比較小,鋼板的厚度也比較薄,與現(xiàn)階段我國鋼材軋制的實際情況相符合,具有極強的承受能力等等。因此,在現(xiàn)階段建筑中,這種建筑方式值得被推廣與應用。但是在施工中需要注意的是,這種施工結構也具有一定的缺點,結構自重一般較大,施工會比較復雜,需要嚴格要求施工人員。總結:現(xiàn)階段,我國社會經濟日益發(fā)展,人們的生活水平不斷提升,為此,人們對建筑性能與結構等方面的要求已經越發(fā)嚴格,這對于建筑單位發(fā)展而言,既是一種發(fā)展機遇,也是極大的挑戰(zhàn)。因此,只有完善建筑結構,提升其質量,提升抗震性能,才能夠不斷的推動建筑行業(yè)的發(fā)展。參考文獻:1文渝.組合拼接建筑結構下鋼筋搭接抗震性分析J.科技通報,2014,(2):130-132.2姜洪斌,張海順.插入式預留孔灌漿鋼筋搭接連接有限元分析J.低溫建筑技術,2010,32(12):33-35.3劉鐵軍,雷勇,胡國有等.建筑結構中常見的配筋錯誤與質量預控J.遼寧工學院學報(自然科學版),2001,21(4):63-64.