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随着我国建筑建造科学技术的进步以及必须面临传统建筑产业带来的高污染、高消耗,建筑工业化是我国建筑业发展的必经之路。现在我国装配式混凝土建筑结构构件主要采用灌浆套筒连接,由于实际工程中施工现场工况复杂,其套筒内部灌浆料的真实强度是诸多学者们关注的重点。本文以套筒灌浆料为研究对象,首先对灌浆料强度的影响因素进行了试验研究,开展小芯样检验套筒内部灌浆料强度方法研究,然后对其灌浆料的本构模型进行了研究,得到了以下主要结论:
(1)建立了灌浆料抗压强度与龄期、抗折强度的换算公式;加载速率影响灌浆料的强度,速率越快得到的强度越高;水料比和养护条件对灌浆料的强度影响较大,实际工程中应严格控制水料比和加强养护;形状对灌浆料的强度有影响而尺寸对于灌浆料的强度影响不显著。
(2)为验证将实际工程中PVC管中的灌浆料加工为高径比1∶1的圆柱体,测其强度作为检验套筒内部灌浆料强度方法的可行性,采用高径比1∶1的18圆柱体(实际芯样直径17.6mm)进行试验,不同强度条件下18圆柱体的抗压强度基本均服从正态分布,建立了18圆柱体与标准试件的抗压强度换算公式。
(3)利用统计学方法确定满足置信度为0.85,推定区间上下限差为0.15fcu,cor,m,工程中需要18圆柱体的样本数量为35个。
(4)选取国内不同厂家的灌浆料进行了试验,分别建立了?18圆柱体与标准试件的强度换算关系,为了实际工程中的简便使用,建立了不同厂家18圆柱体与标准试件的强度统一换算公式。
(5)本文给出了实际工况中取样的加工和选取方法,研究了实际工况中小芯样和标准试件的抗压强度的换算关系,并利用本章数据验证灌浆料的统一换算公式,计算值与实验值的平均比值为0.97,方差为0.002,可为工程中钢筋套筒连接灌浆料实体强度检测提供理论依据。
(6)本文采用40mm×40mm×40mm的试件对灌浆料的本构关系进行了初步研究,对灌浆料的受压破坏过程进行了分析,采用多项式函数拟合了不同厂家灌浆料的单轴受压应力-应变曲线得到本构方程。
(1)建立了灌浆料抗压强度与龄期、抗折强度的换算公式;加载速率影响灌浆料的强度,速率越快得到的强度越高;水料比和养护条件对灌浆料的强度影响较大,实际工程中应严格控制水料比和加强养护;形状对灌浆料的强度有影响而尺寸对于灌浆料的强度影响不显著。
(2)为验证将实际工程中PVC管中的灌浆料加工为高径比1∶1的圆柱体,测其强度作为检验套筒内部灌浆料强度方法的可行性,采用高径比1∶1的18圆柱体(实际芯样直径17.6mm)进行试验,不同强度条件下18圆柱体的抗压强度基本均服从正态分布,建立了18圆柱体与标准试件的抗压强度换算公式。
(3)利用统计学方法确定满足置信度为0.85,推定区间上下限差为0.15fcu,cor,m,工程中需要18圆柱体的样本数量为35个。
(4)选取国内不同厂家的灌浆料进行了试验,分别建立了?18圆柱体与标准试件的强度换算关系,为了实际工程中的简便使用,建立了不同厂家18圆柱体与标准试件的强度统一换算公式。
(5)本文给出了实际工况中取样的加工和选取方法,研究了实际工况中小芯样和标准试件的抗压强度的换算关系,并利用本章数据验证灌浆料的统一换算公式,计算值与实验值的平均比值为0.97,方差为0.002,可为工程中钢筋套筒连接灌浆料实体强度检测提供理论依据。
(6)本文采用40mm×40mm×40mm的试件对灌浆料的本构关系进行了初步研究,对灌浆料的受压破坏过程进行了分析,采用多项式函数拟合了不同厂家灌浆料的单轴受压应力-应变曲线得到本构方程。