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    云顶集团平台灌浆接头力学性能试验研究

    笔者:admin   通告时间:2019-11-28 16:46   浏览次数:

    归来: 和贵资讯

    本文通过对四类、一起48根套筒灌浆接头试件,分手进行单向拉伸、高应力反复拉压以及大变形反复拉压试验,研讨其破坏过程与破坏形态,穿越所得力学性能参数以及荷载-移动关系曲线,剖析不同影响因素下套筒灌浆接头力学性能,就和云顶集团平台厂家和贵机械来了解下吧。

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    1.套筒灌浆接头分类与布局

    云顶集团平台灌浆接头由金属套筒、配套专用水泥基灌浆料以及带肋钢筋组成,如图1所示。名将带肋钢筋插入金属套筒,在套筒注浆孔处,使用专用灌浆枪或灌浆泵注入水泥基灌浆料,同时在套筒出浆口处着眼是否有浆料流出,待浆料流出后立刻停止注浆,并采取专用橡皮胶塞封堵灌浆、彩排浆孔。合格的灌浆操作须保证金属套筒内壁与带肋钢筋之间充满灌浆料,待灌浆料硬化后便能将两边连接钢筋与金属套筒结合成整体,故此实现预制构件间钢筋的交接。按照套筒结构形式分类,可分为半灌浆套筒与全灌浆套筒。半灌浆套筒一端采用灌浆方式展开连接,另一头采用螺纹方式展开连接。全灌浆套筒两端均采取灌浆方式展开连接。与全灌浆套筒相比,半灌浆套筒尺寸较小、现场施工时灌浆料用量可减少一半,同时施工质量易于保证。故而,人家在研制混凝土结构墙、柱竖向钢筋连接中相较于全灌浆套筒获得更为广大的运用。

    2.考试过程及结果

    为分析不同影响因素对套筒灌浆接头强度及变形性能的影响,确认各类接头性能等级,对HRB400除钢筋直径分别为14 mm、20 mm的半灌浆套筒接头试件与全灌浆套筒接头试件进行力学性能试验。考试采用某化工厂生产新型灌浆套筒,其中设计四个剪力槽,且剪力槽槽底壁厚由套筒端部向套筒内部逐渐增多,薄处为3 mm,厚处赶到3.5 mm。

    2.1 套筒灌浆接头性能等级指标

    《钢筋机械连接技术规程》[3](JGJ 107-2016)规定,云顶集团平台灌浆接头性能等级需依据其强度性能以及变相性能确定。试件需进行偏置单向拉伸、对官方单向拉伸、高应力反复拉压以及大变形反复拉压四项试验,根据试验所得数据判定接头性能。外部1、外部2分别为套筒灌浆接头强度性能及变形性能等级指标,外部中钢筋拉断是指灌浆端或螺纹端处钢筋母材断裂,连接件破坏是指金属套筒断裂、钢筋从套筒中拔出或其它连接部件破坏。

    2.2 另一方面拉伸试验

    《钢筋机械连接技术规程》规定,云顶集团平台灌浆接头试件单向拉伸试验需制作偏置接头试件与对官方了解试件,并分别进行拉伸。贪图2所示为偏置接头试件钢筋位置示意图,考试过程如图3所示。考试加载制度为:先由0加载至钢筋拉应力达到0.6倍钢筋屈服强度标准值,今后卸载至钢筋内力恢复为0时测量残余变形;残余变形测试之后重新进行加载,到达大拉力后记录抗拉强度,事后将试件加载至破坏,预定大力下总伸长率。考试所得数据结果列于表3、外部4(外部中B指半套筒灌浆接头试件,Q指全套筒灌浆接头试件)。

    外部3为偏置单向拉伸试验数据,考试用12根灌浆接头试件屈服强度均大于430 MPa且抗拉强度均大于610 MPa,满足规范规定屈服强度大于等于400 MPa且抗拉强度大于等于540 MPa的要求。外部4为对官方单向拉伸试验数据,考试用12根灌浆接头试件的让步强度均大于440 MPa,满足大于等于400 MPa的正规要求,抗拉强度均大于620 MPa,满足大于等于540 MPa的正规要求,残余变形量均小于0.1 mm同时总伸长率均大于10,上述性能指标均满足规范要求。同时可以见到,半灌浆接头试件的平均荷载要略高于全灌浆接头试件,而破坏位移并未显示出强烈的浮动规律。

    2.3 高应力反复拉压试验

    高应力反复拉压试验,即接头在钢筋弹性范围内较高应力下做反复拉伸和削减试验,检察低周载荷下接头的残余变形和抗拉强度。考试加载制度为:先由0加载至钢筋拉应力达到0.9倍钢筋屈服强度标准值,今后卸载并施加反向荷载,直至钢筋压应力达到0.5倍钢筋屈服强度标准值,一再此过程20先后之后将试件拉伸至破坏。考试所得数据结果如表5所示。

    副外部5瞧出,考试用12根灌浆接头试件抗拉强度均大于600 MPa且试验之后残余变形量均小于0.2 mm,满足规范规定抗拉强度大于等于540 MPa且残余变形小于等于0.3 mm的要求。

    2.4 大变形反复拉压试验

    大变形反复拉压试验,即接头在结构性范围内高应力下形成多次拉伸和削减试验,检察钢筋进入塑性阶段不同变形量时,低周载荷下接头的残余变形和限抗拉强度。《钢筋机械连接技术规程》[3]规定,云顶集团平台灌浆接头性能等级不同时,大变形反复拉压试验加载制度也不同。明亮性能等级为Ⅰ除和Ⅱ除时,加载制度为:先由0加载至钢筋拉应变达到2倍钢筋屈服应变标准值,今后卸载并反向加载至钢筋压应力达到0.5倍钢筋屈服强度标准值,一再上述步骤反复拉压4先后之后,此起彼伏施加荷载至钢筋拉应变达到5倍钢筋屈服应变标准值,这会儿再次卸载并反向加载至钢筋压应力达到0.5倍钢筋屈服强度标准值,此起彼伏重复此步骤反复拉压4先后,事后将试件拉伸至破坏。顶知道性能等级为Ⅲ除时,加载制度为:先由0加载至钢筋拉应变达到2倍钢筋屈服应变标准值,今后卸载并反向加载至钢筋压应力达到0.5倍钢筋屈服强度标准值,一再上述步骤反复拉压4先后之后将试件拉伸至破坏。终试验所得结果如表6所示。

    副外部6瞧出,考试用12根灌浆接头试件抗拉强度均大于610 MPa,一再拉压4先后之后的残余变形均小于0.2 mm,一再拉压8先后之后的残余变形量均小于0.3 mm,满足规范规定抗拉强度大于等于540 MP、一再拉压4先后之后的残余变形小于等于0.3 mm、一再拉压8先后之后的残余变形小于等于0.6 mm的要求。

    3 考试结果分析

    3.1 基建接头性能等级判定

    副试验结果看出,对四类套筒灌浆接头试件分别进行偏置单向拉伸、对官方单向拉伸、高应力反复拉压以及大变形反复拉压试验,考试之后均发生钢筋断裂破坏,且在断裂前钢筋均已抵达屈服,四组试件实测抗拉强度均大于钢筋实测抗拉强度标准值,同时四组试件实测残余变形量均满足表2官方Ⅰ除接头性能指标要求,因此试验所用套筒灌浆接头满足《钢筋机械连接技术规程》官方Ⅰ除接头性能要求。

    3.2 钢筋偏位对灌浆接头力学性能影响

    相比之下表3、外部4考试数据,对于发生钢筋拉断破坏的灌浆接头试件,钢筋偏置试件与钢筋对中试件的让步强度与抗拉强度几乎相等。这说明对于发生钢筋断裂破坏的理解试件,钢筋是否偏位对试件力学性能几乎没有影响

    3.3 钢筋直径对灌浆接头力学性能影响

    贪图4为灌浆接头试件单向拉伸试验荷载-移动关系曲线,造型与单根钢筋的拉伸荷载-移动曲线相似,共分为弹性、屈服、深化、颈缩四个级次。一度上升段为弹性阶段,这会儿试件刚度较大,满载与位移基本呈线性关系,钢筋横肋与城建料之间相互挤压,产生微观裂缝,钢筋屈服之前在套筒端部未发现明显劈裂裂缝;随着荷载继续增长,联网试件进入水平段即钢筋屈服阶段,人家屈服台阶较钢筋材性略长;此起彼伏加载,试件进入二个上升段即钢筋强化阶段,在该阶段荷载达到大值,钢筋与城建料之间充分挤压,肋前灌浆料破碎区不断壮大,基建料劈裂裂缝充分开展;下降段为钢筋颈缩阶段,基本为一枝直线,表明试件的损坏为延性破坏,在此阶段套筒灌浆连接件钢筋被拉断。同时从图中得以一目了然看出,钢筋直径为20 mm的理解试件,人家屈服应力及应力均明显高于钢筋直径为14 mm的理解试件,而两者之损坏位移却没有明确差距。破坏位移的高低表征钢筋与城建料之间锚固性能的高低,破坏位移越大,表明钢筋与城建料之间锚固性能越差。由此说明钢筋直径大小对了解试件的带动力有很大影响,钢筋直径越大,试件的带动力也就越大,而钢筋直径大小对于钢筋与城建料之间的一定性能几乎没有影响。

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    由此说明,在相同条件下,半套筒灌浆接头力学性能要优化全套筒灌浆接头。同时半套筒灌浆接头还获得套筒尺寸小、联网速度快、联网质量易于保证等优点,故而在具体施工中,在两种连接方式均可选用的大前提下,应优先使用半套筒灌浆连接方式。


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