【摘要】:鉴于钢板-砖砌体组合托梁的内部砖砌体通常为普通的240 mm厚砖墙,试件的内部砖砌体宽度取值为240 mm,外贴Q235钢板,钢板与砌体之间有砂浆层,内部间隙用水泥浆填充。其中,厚度为6、8、10mm钢板的实测值分别为5.5、7.9、9.4mm。表9-1墙梁试件一览表图9-2组合墙梁试件详图本次试件制作由江苏东南特种技术工程有限公司南京分公司协助完成。试验中所用的对拉螺栓规格均为M14普通螺栓。图9-3试件制作过程
为了与本课题组已完成的普通钢板-砖砌体组合梁(详见第6章)进行对比分析,本试件总长取值为2 200mm,支座间距l0为2 000mm。试件顶部采用两点加载的模式,两加载点之间距离为700 mm,加载点和邻近支座间距为650 mm。鉴于钢板-砖砌体组合托梁的内部砖砌体通常为普通的240 mm厚砖墙,试件的内部砖砌体宽度取值为240 mm,外贴Q235钢板,钢板与砌体之间有砂浆层(厚度按10 mm控制),内部间隙用水泥浆填充。
本次试验研究共设计了五个墙梁试件,试件的其余参数详见表9-1所示。其中,厚度为6、8、10mm钢板的实测值分别为5.5、7.9、9.4mm。组合墙梁试件的设计详图见图9-2所示。这里需要说明的是,根据第4章的研究结果,对拉螺栓的间距也是钢板发生局部屈曲的主要影响因素之一。但在本章研究中,暂未考虑此参数,其间距的取值参考已有工程应用中的参数[7]。
表9-1 墙梁试件一览表
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图9-2 组合墙梁试件详图
本次试件制作由江苏东南特种技术工程有限公司南京分公司协助完成。鉴于上部墙体较高,考虑到运输的难度,故采取了分步制作的方式:先在工地制作好钢板-砖砌体组合托梁部分;运到试验室之后,再在组合梁上砌筑上部墙体部分(图9-3)。试验中所用的对拉螺栓规格均为M14普通螺栓。
图9-3 试件制作过程
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