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附录A波纹钢管混凝土柱的材料本构模型
A.1混凝土
A.1.1波纹钢管混凝土柱的核心混凝土单轴单调受压应力-应变关系、反复受压荷载作用下的骨架曲线可按下列公式计算:
(A.1.1-1)
(A.1.1-2)
当时:
(A.1.1-3)
当时:
(A.1.1-4)
(A.1.1-5)
式中:
——
混凝土的单轴受压应力;
——
形状系数;
——
约束混凝土峰值应力,按本规程式(5.1.3-1)计算;
——
混凝土的单轴受压应变;
——
约束混凝土峰值应变;
——
形状系数修正系数;
——
混凝土弹性模量;
——
约束效应系数,应按本规程式(5.1.3-4)计算;
——
螺旋角,按本规程式(5.1.3-6)计算。
——
未考虑约束的混凝土峰值应变;
——
混凝土轴心抗压强度设计值。
A.1.2反复受压荷载作用下,波纹钢管混凝土柱的核心混凝土卸载路径按下列公式计算:
(A.1.2-1)
(A.1.2-2)
(A.1.2-3)
(A.1.2-4)
(A.1.2-5)
(A.1.2-6)
(A.1.2-7)
式中:空
——
第n次卸载的卸载应变和卸载应力;
——
第n次卸载的残余应变;
——
卸载曲线的形状系数和对应的修正系数;
——
卸载曲线的初始刚度和割线刚度;
——
确定初始刚度的中间参数;
——
往复加卸载次数。
其中塑性应变按下列公式计算:
当时;
(A.1.2-8)
当时;
(A.1.2-9)
当时;
(A.1.2-10)
(A.1.2-11)
(A.1.2-12)
当时:
(A.1.2-13)
当时:
(A.1.2-14)
式中:
——
完全加卸载时第一圈产生的残余应变;
——
骨架曲线上的卸载点对应的卸载应变;
——
应变恢复系数;
——
对应于时的应变恢复系数。
A.1.3反复受压荷载作用下,波纹钢管混凝土柱的核心混凝土加载路径按下列公式计算:
当时:
(A.1.3-1)
当时:
(A.1.3-2)
(A.1.3-3)
(A.1.3-4)
(A.1.3-5)
式中:
——
第n次再加载起始点对应的应变和应力;
——
再加载线性刚度与回到骨架曲线后对应的割线刚度;
——
第n次回到对应的应力;
——
回到骨架曲线上对应的应变和应力。
其中第n次回到卸载应变εun,n对应的应力按下列公式计算:
当时:
(A.1.3-6)
当时:
(A.1.3-7)
其中按下列公式计算:
当时:
(A.1.3-8)
当时:
(A.1.3-9)
其中,按下列公式计算:
当时:
(A.1.3-10)
当时:
(A.1.3-11)
其中,按下列公式计算:
当时:
(A.1.3-12)
当时:
(A.1.3-13)
式中:
——
重新加载至卸载应变对应的应力;
——
卸载应力;
——
重新加载的起始应力;
——
应力退化系数;
?un,n
——
部分卸载系数。
A.1.4混凝土在撞击荷载作用下的应变率效应可按下列公式确定:
(A.1.4-1)
(A.1.4-2)
式中:
,
——
动态压应力与动态拉应力;
,
——
静态压应力与静态拉应力,静态应力-应变关系曲线可进行实测或按本规程第A.1节确定;
,
——
静态受压与受拉参考应变率,,。
【条文说明】波纹钢管约束下核心混凝土的骨架曲线模型与加卸载路径考虑了波纹钢管的侧向约束效应,模型中简化了波纹钢管侧向约束应力沿厚度与试件高度方向的非均匀性;加卸载路径中考虑了波纹钢管约束下核心混凝土的加载与卸载刚度变化。模型能较为准确地描述fco≤60MPa、fy≤460MPa、0°≤θh≤45°、0.1≤ξ≤0.8的波纹钢管混凝土柱构件,可以用于结构承载力预测与精细化数值计算。
(参考文献:[1]FangY,WangY,YangL,YangH.Uniaxialmonotonicandcycliccompressivestress–strainmodelforconcrete-filledthin-walledhelicalcorrugatedsteeltubes[J].JournalofStructuralEngineering,2023,149(6):04
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