支在前文单独矩形齿块分析的基础上,对文献[6]承力F,此时横隔板作用类似于图3(b)中的“横肋。l中400I
TI级UHPC连续箱梁在悬臂施工阶段腹板式结构”.因此UHPC密集横隔板箱梁结构可以考处的体外预应力齿块锚固进行构造优化设计,减小虑利用隔板的支承作用进行齿块锚固.体外预应力锚固构造对箱梁主体结构的削弱.2)考虑到另一种提供垂直分力的方式是利用预3.1实桥方案简化模型应力筋在锚固块内的转向产生的径向
力作用,这与UHPC箱梁桥整体布置及截面尺寸如图5(a)体内索齿块锚固时相似.如图4所示,预应力筋张拉和5(b)所示,对图5(a)所示的体外预应力布置情况力为P,偏转角度为臼,当不考虑管道摩擦阻力时,进行锚固构造设计.为方便建模分析,将计算节段变径向力大小为:截面简化为等截面梁,薄壁箱梁取梁高12m
,长24F一2Psin(0/2).(2)m,壁厚2Oem,每隔4m布置一道横隔板,隔板厚12cm,简化的计算节段模型如图5(c)所示.由于体外预应力索偏转角度较小,张拉产生的竖向分力对锚固区的局部受力影响较小,因此在锚固构造局部分析时采用水平布置形式进行计算.锚固齿块位于图4径向力计算图示腹板竖向中
间位置时对局部受力较为不利,对其进Fig.4Theradialforcecalculationdiagram行锚固构造设计与计算.边跨—板体外预应力布置形式示意图(单位:)、墨:0I、r\Qj20O203O200r1=一{‘‘。。。塑(b)箱梁关键截面尺寸图(单位:cm)(c)简化计算选取的节段模型
示意图图5UHPC箱梁腹板齿块锚固示意图Fig.5SchematicdiagramofanchorblockonthewebinUHPCbox-girder2015年第6期(总第308期)混凝土理论研究Number6in2015(TotalNo.308)ConcreteTHEoRETICALRESE
ARCHdoi:10.3969/j.issn.1002—3550.2015.06.016新型UHPC应力一应变关系研究徐海宾,邓宗才(I.河南理工大学土木工程学院,河南焦作454003;2.北京工业大学工程抗震与结构诊治北京市重点实验室,北京100124)摘要:通过对不掺硅灰的新型非常高性能混凝土的单
轴压缩和单轴拉伸试验研究,获得了UHPC轴压应力一应变曲线和轴拉荷载一位移曲线。试验表明相比普通混凝土,UHPC轴压应力一应变曲线具有较长的线性段,UHPC具有良好的受压变形性能;UHPC开裂后裂缝问的钢纤维开始发挥作用,轴拉应力随裂缝宽度的加大和钢纤维的拔出而逐渐减小。基于试验并结合已有研究成果,
建立了UHPC单轴受压和单轴受拉的本构方程,可供设计参考。关键词:非常高性能混凝土;钢纤维;应力;应变中图分类号:TU528.01文献标志码:A文章编号:1002—3550(2015)06—0066—03Stless—strainconstitutiveIawofanewkindofUHPCXUHai
bin,DENGZongcai(1.SchoolofCivilEngineering,HenanPolytechnicUniversity,Jiaozuo454003,China;2.BeijingKeyLabofEarthquakeEngineeringandStructuralRe~ofit,B
eijingUniversityofTechnology,Beijing100124,China)Abstract:Basedonuniaxialcompressionanduniaxialtensiontestsofanewkindofultra—highperformanceconcretewh
ichmixeshadnosilicafume,theaxialcompressions~ess—straincurvesandaxialtensionload—displacementCUI"VCSwereobtained.ThetestresultsshowthatUHPChasexcellen
tabilityofcompressiondeformationandwhichaxialcompressionstress—straincurvehasalonger1inearsegmentthanordinaryconcrete.Thesteelfibersbegintobeartensile
stressafterUHPCcracking,
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