【摘要】:通常认为,当结构进入悬链线阶段,施加的载荷由构件的拉力维持。也有一些研究人员将重新上升阶段定义为悬链线阶段的起点[88]。图7-16悬链线阶段计算模型当发生钢筋断裂破坏时,中间钢筋不能对悬链线起作用,因为它们在悬链线作用发展之前已经断裂;而具有钢筋滑移破坏的试样能够发展出悬链线作用机制。计算比较结果如图7-17所示,可见计算结果与实验数据相当吻合,在上升阶段可以得到相近的悬链线效应。
通常认为,当结构进入悬链线阶段,施加的载荷由构件的拉力维持(见图7-16)。虽然迄今为止,对悬链线作用的起点没有明确的定义,但它可以定义为压缩区钢筋中的轴向力从压缩变为张力的点。也有一些研究人员将重新上升阶段定义为悬链线阶段的起点[88]。在本节中,当中间接头处的两个板在压缩区中分离时的点被定义为悬链线作用发展的点。
图7-16 悬链线阶段计算模型
当发生钢筋断裂破坏时,中间钢筋不能对悬链线起作用,因为它们在悬链线作用发展之前已经断裂;而具有钢筋滑移破坏的试样能够发展出悬链线作用机制。在板式结构中,最关键的部分位于中间接头处,并且断裂将从这些点开始。这可以被认为是RC和预制结构之间的主要区别。考虑到悬链线作用,可以给出力与挠度之间的关系:
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式中,w 为平均分布荷载(包括恒荷载以及可变荷载);b为板宽;lb 为楼板跨度;E1 为纵向连接筋中的力;δs 为中部支撑处的挠度;P 为螺旋千斤顶施加的线载荷;n 为节点处的连接筋数量;lb 为边缘连接筋和板下表面的距离。
以ET5(见第7.4.2节)为例,可以通过使用式(7-6)求出施加的力P 和挠度之间的关系。计算时假设拉拔力与嵌入长度成比例关系,修正系数2.0。计算比较结果如图7-17所示,可见计算结果与实验数据相当吻合,在上升阶段可以得到相近的悬链线效应。
图7-17 解析结果与试验比较
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