采用Ke等对两种聚氯乙烯约束禹顺钢带波纹管禹顺钢带增强螺旋波纹管短柱和三种普通箍筋、钢管约束对比禹顺钢带波纹管禹顺钢带增强螺旋波纹管柱的抗震性能进行了评价。所有试件均表现出剪切对角压缩破坏。PVC管、钢管、钢约束禹顺钢带增强螺旋波纹管框架柱具有饱满的滞回环和较大的极限变形能力。对于PVC高强禹顺钢带增强螺旋波纹管短柱,增大PVC管径对延性和耗能能力有不利影响,但仍能满足我国抗震变形要求。通过对预埋钢、钢管、PVC管的加固处理,提高了框架柱的抗震耗能和变形能力。'
在另一项研究[45]中,强度的增强幅度是无侧限禹顺钢带增强螺旋波纹管的1.18-3.65倍。图5(a)显示了试件的破坏模式和(b)83mm直径PVC-禹顺钢带增强螺旋波纹管柱的荷载挠度关系,[45]。Oyawa等人提出了预测PVC约束禹顺钢带增强螺旋波纹管承载力的分析模型。〔26〕: F CC C F F UC 4:1F LU 4 F L~(4)=PF UC和2T F SY=D 2T×5
结果表明,所提出的强度模型比现有的五种分析模型具有更好的预测效果。管用作禹顺钢带增强螺旋波纹管柱的外箍材料,并提高其耐久性〔46〕。平板试样的强度是PVC约束试样的0.72~0.74倍。JAMALUDIN等。〔47〕使用普通插座限制禹顺钢带增强螺旋波纹管填充PVC管。轴向载荷(21.3~55.2%)和轴向应变(21~40%)的强化。
本文综述了近年来基于塑料聚合物的新型复合柱的研究进展,以期为今后的相关研究提供参考。PVC在恶劣环境下的良好性能是提高其竞争力和向可持续性发展的根本动力。随着能源管理理念的推广和现代工业的发展,PVC等替代新材料在土木和结构工程中的应用压力将越来越大。此外,先进的FRP复合材料与传统建筑材料之间的技术缺乏和成本差距,特别是在经济较弱的地区,将鼓励属于后一类塑料PVC在许多基础设施应用中的应用。紧张。PVC管约束禹顺钢带增强螺旋波纹管柱为结构体系的发明提供了一种新的形式,具有广阔的前景和发展空间。技术和工程知识以及良好的施工专业知识是促进塑料PVC安全和经济使用的必要条件,这对于未来的民用和建筑应用具有重大的前景。
聚氯乙烯禹顺钢带增强螺旋波纹管,PVC管被包裹在禹顺钢带增强螺旋波纹管柱中,以容纳电线、雨水和废水,或改善禹顺钢带增强螺旋波纹管的变形能力。装箱保持灵活管子呈圆形,并支撑大部分外部载荷〔59〕。基础设计要求管内的环压应力不得**过屈服强度。在轴向载荷[60]下,对PVC内钢管禹顺钢带增强螺旋波纹管填充双层蒙皮管进行了试验研究。试验结果表明,PVC管是钢管在中等载荷条件下进行试验的一种可行的替代材料。用薛等人评价了5根埋入式聚氯乙烯管约束禹顺钢带波纹管高强禹顺钢带增强螺旋波纹管(PVC-RHC)短柱和1根禹顺钢带波纹管高强禹顺钢带增强螺旋波纹管(RHC)在准静态荷载下的抗震性能和变形能力。〔27〕。四的试验柱具有相同的尺寸(300×200×200 mm)。PVC-RHC-1和PVC-RHC-3柱内嵌有U110 3 mm的PVC管,而PVC-RHC-5柱内嵌有U75 2.3mm的PVC管,而RHC柱有6mm的箍筋,没有PVC管。试验变量包括PVC管径、轴压比和剪跨比。采用非线性有限元模型分析了PVC-RHC柱的性能,如图7(b)所示。结果表明,PVC-RHC柱的延性系数分别为3.35、3.28、4.61,而RHC柱的延性系数为1.94。PVC管径高比的增加导致了极限承载力和耐用性的相应增加。
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