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顾祥林——混凝土多孔砖砌体结构抗震性能研究.pptxVIP

顾祥林——混凝土多孔砖砌体结构抗震性能研究.pptx

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1.概述多孔自重大 传统粘土砖缺点混凝土多孔砖消耗土地资源混凝土污染环境问题是:混凝土多孔砖结构的抗震性能?2. 混凝土多孔砖墙体抗震性能研究混凝土多孔砖墙体试件试件编号和类型墙体编号墙体尺寸砖块强度/MPa砂浆强度/MPa竖向压力/MPa构造柱长/mm高/mm厚/mmPD10-5-0.6200010002405.87.40.6无PD10-5-0.6C200010002405.85.90.6有PD15-15-0.6C2000100024020.817.10.6有PD15-15-0.9C2000100024020.817.10.9有PD10-10-0.3C200010002405.88.00.3有PD10-10-0.6200010002405.810.10.6无PD10-10-0.6C2000100024013.69.90.6有PD10-10-0.9C2000100024013.610.00.9有PM-0.3666333809.024.30.31无PM-0.6666333809.024.30.61无PM-0.9666333809.024.30.91无PM-0.3C666333809.024.30.31有PM-0.6C666333809.024.30.61有2. 混凝土多孔砖墙体抗震性能研究混凝土多孔砖墙体尺寸及配筋 模型墙体 原型墙体 2. 混凝土多孔砖墙体抗震性能研究混凝土多孔砖墙体破坏形态 2. 混凝土多孔砖墙体抗震性能研究无构造柱2. 混凝土多孔砖墙体抗震性能研究模型墙体2. 混凝土多孔砖墙体抗震性能研究构造柱钢筋应变 2. 混凝土多孔砖墙体抗震性能研究荷载及变形 开裂荷载(无构造柱) 极限荷载(无构造柱) 破坏荷载极限位移(无构造柱) 开裂位移(无构造柱) 破坏位移极限荷载(带构造柱) 开裂荷载和位移(带构造柱) 极限位移(带构造柱) 刚度由构造柱贡献 换算 2. 混凝土多孔砖墙体抗震性能研究开裂荷载极限荷载开裂位移极限位移破坏位移2. 混凝土多孔砖墙体抗震性能研究2. 混凝土多孔砖墙体抗震性能研究结论1.水平反复荷载下混凝土多孔砖墙体的破坏方式与普通砖墙体略有不同,主要表现在裂缝有可能产生在砖块内部,而不仅仅是砖块与砂浆的交界面上。2.设置构造柱或增大砖块和砂浆强度可延缓墙体的开裂,提高墙体的抗剪承载力和变形能力;提高竖向压应力,墙体的抗剪承载力得到提高,但极限位移有所减小。3.所有墙体的刚度退化规律基本一致:在墙面出现宏观裂缝前,墙体的刚度已有降低;随着荷载的持续增大,刚度不断减小;当墙体充分开裂后刚度退化基本趋于稳定。4.提出的地震作用下混凝土多孔砖墙体抗剪承载力、变形能力的计算方法,以及墙体的恢复力模型能反映混凝土多孔砖墙体的受力特征。 3. 混凝土多孔砖模型结构振动台试验研究汶川地震中某乡镇砌体结构的震害调查结果总数基本完好轻微损坏中等破坏严重破坏倒塌117112013676百分比9.4%17.1%11.1%57.3%5.1%震损结构进行快速修复和加固是十分必要的,可保证灾民得到及时的安置,意义重大 混凝土多孔砖砌体结构增大截面法 加固方法Turer A. 墙体伪静力试验 结构层次 外包钢加固法 工艺繁琐 扶壁柱加固法 子结构拟动力试验 养护期长 Benedetti D. 增设面层加固法 粘贴纤维布加固法 M1 带构造措施 试验方案M2 无构造措施 M3 纤维布加固 3. 混凝土多孔砖模型结构振动台试验研究3. 混凝土多孔砖模型结构振动台试验研究表2 地震波输入制度 表1 模型结构的相似常数3. 混凝土多孔砖模型结构振动台试验研究 带构造措施模型 无构造措施模型 加固后模型 3. 混凝土多孔砖模型结构振动台试验研究(c) 刮平纤维布 (b) 涂胶水(a) 打磨墙面 (d) 基础梁上钻孔 (e) 基础梁钻孔处注胶 (f) 转角处箍筋绕过钢筋 (g) 转角处箍筋 (h) 柱模板 3. 混凝土多孔砖模型结构振动台试验研究 (i) 墙体拉接筋 (j) 拉接筋与墙体内部连接 (k) 模板全图 (l) 灌浆料的浇注 (m) 拆模 (n) 清洁基础 (o) 灌浆料封住基础 3. 混凝土多孔砖模型结构振动台试验研究带构造措施模型破坏裂缝图 3. 混凝土多孔砖模型结构振动台试验研究无措施模型破坏裂缝图 3. 混凝土多孔砖模型结构振动台试验研究加固后模型破坏裂缝图 3. 混凝土多孔砖模型结构振动台试验研究自振频率和阻尼比各工况下带构造措施模型的自振频率和阻尼比的测试结果 3. 混凝土多孔砖模型结构振动台试验研究自振频率和阻尼比各工况下无构造措施模型的自振频率和阻尼比的测试结果 各工况下加固后模型的自振频率和阻尼比的测试结果 3.

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