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文档简介
试论新型混凝土横孔空心砌块砌体受压性能试论新型混凝土横孔空心砌块砌体受压性能
摘要:针对混凝土竖孔空心砌块存在的热、渗、裂等问题,提出并讨论了一种混凝土横孔空心砌块.通过对9组(共54个)这种混凝土横孔砌块砌体的受压性能试验讨论,了解了这种新型横孔砌块砌体的变形特征及破坏机理.基于试验结果并参考现行国家规范,提出了这种新型横孔砌块砌体的抗压强度计算方法.通过引入砌体对数型应力应变关系模型,得到了这种新型横孔砌块受压应力应变计算公式和弹性模量计算方法,对比结果表明,弹性模量计算值与试验值吻合良好.本文工作解决了新型横孔砌块抗压强度设计问题,为单轴受压下新型横孔砌块的内力分析和有限元分析供应了重要依据.中国论文联盟.LWLM.整理。
试论新型混凝土横孔空心砌块砌体受压性能
oblems,anewtypeofconcretehorizontalholehollowblockmasonrywasdeveloped.9groupswith54pressivespecimensofthenewtypemasonryweretested,andthedeformationcharacteristicandthefailuremechanismofthenewtypeblockmasonrywereobtained.Basedontheexperimentresultsandbyreferencetothecurrentnationalstandards,anewpressivestrengthformulawasproposed.Thestressstrainformulaandelasticitymodulusputationalmethodforthenewblockmasonrywereproposedbyusingalogarithmicfunctionmodel.Thesignificanceofthispaperistoimplementthestrengthdesignforthenewtypemasonryandprovideabasistostressanalysisandfiniteelementanalysisunderuniaxialpressionbehavior.
Keywords:horizontalhole;hollowblock;pressionbehavior;elasticmodulus;unixialpression
混凝土小型空心砌块作为黏土砖的替代品在世界上运用越来越广泛,实践证明这种墙体材料具有节地、高强、轻质等很多优点[1].目前世界上常用的混凝土空心砌块为竖孔形式,如单排孔、双排孔和多排孔混凝土空心砌块,存在着空心率小、墙体易裂、保温隔热性差、不易施工和埋管等
试论新型混凝土横孔空心砌块砌体受压性能
缺点.
针对上述问题,课题组提出了一种混凝土横孔空心砌块(以下简称新型横孔砌块,如图1所示),并获得了创造专利.这种砌块弥补了竖孔混凝土空心砌块的不足,有节能、节地、环保、轻质、隔热、抗裂、防渗等多种优点.新型横孔砌块横孔洞口内可插入保温隔热材料,使得墙体达到节能设计要求.砌块侧板向下倾斜的构造和上部凸肋可以阻挡雨水沿砂浆缝向墙内渗入.新型横孔砌块墙体每隔三到五皮砌块,可以以砌块上部凹槽为模壳,设置水平钢筋并浇注混凝土,并可在混凝土尚未凝固时砌筑上部墙体,施工简便快速,可以有效地提高墙体的抗震和抗裂性能.墙体施工时可采纳湿砌法与干砌法,皆操作简便,易于施工,并可节省砂浆.当采纳“坐浆法”进行湿砌时,先在砌块缺口抹上砂浆,再摆放上皮砌块,使上皮砌块的下部凹槽与下皮砌块的上部凸肋正好相合,使砌块上下皮连锁,自动摆正;当采纳干砌法时,将砌块排列好浇水潮湿后在横竖缝处填实砂浆,也可在墙面抹灰时施加压力,将砂浆挤入灰缝.
图1混凝土横孔空心砌块及其墙体
Fig.1Concretehorizontalholehollowblock
masonryandthewall
由于新型横孔砌块与传统竖孔砌块结构形式存在较大差异,讨论这种新型横孔砌块的基本力学性能成为将其应用于工程实践的首要问题.本文将通过对这种新型横孔砌块受压力学性能的试验讨论,了解这种新型横孔砌块砌体的变形特征和破坏机理.基于试验结果并参考现行国家规范[2],提出这种新型横孔砌块砌体的抗压强度计算方法,通过引入对数型砌体应力应变关系模型,得到这种新型横孔砌块砌体的受压应力应变计算公式和弹性模量计算方法,用于指导这种新型横孔砌块工程应用和讨论.
1试验过程
1.1试件设计
3皮砌块高的试件可以反映实际墙体的受力状态,采纳3皮砌块高的棱柱体来确定砌体的抗压强度是较合理的[3].本文试验试件设计如图2所示,试验用主砌块尺寸为290mm×240mm×200mm,辅砌块尺寸为140mm×240mm×200mm,其空心率为40%~55%,试件尺寸为290mm×240mm×635mm.为讨论块体强度和砂浆强度对砌体抗压强度的影响,本文试件分成9组,每组
试论新型混凝土横孔空心砌块砌体受压性能
共6个试件,试件块体和砂浆抗压强度平均值见表1.
1.2破坏过程
从整个过程来看,新型横孔砌块砌体的破坏过程,可以分为三个阶段.试件裂缝分布形态见图3,破坏形态见图4.
第一阶段,从砌块开头受压到消失初裂.与一般砌块砌体相同,此时的应力应变呈线性关系,反映了砌体处于弹性工作阶段.从砌体受压开头到压力增加到破坏荷载的60%~70%,水平砂浆层消失第一批微小裂缝①,假如卸掉荷载,裂缝不会连续开展.
其次阶段,随着荷载逐级增加,裂缝①连续进展,砌块的顶部和底部消失其次批裂缝②,压力到达破坏荷载的80%~90%时,首先在单个砌块的高度内贯穿,同时沿着竖向砂浆缝在砌体内不断进展.中国论文联盟.LWLM.整理。
第三阶段,砌块顶板与底板和侧板交接处消失第三批裂缝③,伴随有短促脆响,砌块裂缝不断进展,裂缝②渐渐形成沿砌体贯穿的竖向裂缝,压力到达破坏荷载的90%~97%时,即使不再增加荷载,裂缝仍将连续扩展,砌块表面混凝土消失剥落现象.连续增加荷载最终由于裂缝②不断延长和变宽,第一皮砌块突然破坏成两半.这一阶段中,有部分试件砌块顶板与侧板连接处由于裂缝③的变宽、延长而突然断裂破坏,这两种破坏都具有很明显的脆性.
新型横孔砌块砌体的破坏过程与实心砖砌体相像,但新型横孔砌块砌体破坏有以下特点:脆性比实心砖砌体要大,裂缝少而集中,简单在竖向灰缝或顶板与侧板交界折角处产生应力集中形成主裂缝,裂缝消失较晚,一旦开裂就会快速破坏.
2试验结果与分析
2.1新型横孔砌块砌体的抗压强度分析
目前国内外建议采纳的砌体抗压强度公式一般是以试验为基础,通过统计的方法得到的阅历公式.这些公式一般都将砂浆强度和砌块强度作为砌体抗压强度公式的变量.我国砌体结构设计规范建议采纳的砌体抗压强度的计算公式为:
fm=k1fα
试论新型混凝土横孔空心砌块砌体受压性能
1(1+0.07f2)k2.(1)
式中:fm为砌体抗压强度平均值(MPa);f1,f2分别为块体和砂浆抗压强度的平均值(MPa);α,k1为与块材类别及砌体类别有关的参数;k2为砂浆强度较低或较高时对砌体抗压强度的修正系数.
对于混凝土砌块砌体,式(1)中α,k1和k2分别取0.9,0.46和1.0.与一般竖孔混凝土砌块砌体相比,新型横孔砌块砌体受压方式有较大的不同,这种砌块砌体上下皮砌块有一部分直接接触.开裂前,竖向压力分别通过砌块本身的混凝土材料和砂浆两条路径向下一皮砌块传递;一般状况下灰缝会先于混凝土材料发生破坏.灰缝破坏后,竖向压力只能通过混凝土材料向下传递,顶板与侧板的折角处简单产生应力集中而消失裂缝,顶板开裂后,砌块侧板中会产生平面外弯矩,使得作为主要承力结构的侧板不能发挥强度,简单发生失稳破坏.本文将验算式(1)是否适用于新型横孔砌块砌体抗压强度的计算.
新型横孔砌块受压强度试验值fm0与式(1)规范计算值fm对比结果见表2,由表2可以看出,式(1)不适用于新型横孔砌块砌体抗压强度计算,其计算值偏于担心全,块体强度相同,砂浆强度越高,计算结果偏差越大;砂浆强度相同,块体强度越高,计算结果偏差越大;块体强度与砂浆强度相差越大,计算结果偏差越大.
本文对新型横孔砌块砌体抗压强度试验结果进行拟合分析,提出了新型横孔砌块的抗压强度计算公式,即式(2).
fm2=0.2f1+0.3f2.(2)
式中:fm2为新型横孔砌块砌体抗压强度计算值(MPa);f1,f2分别为块体和砂浆抗压强度的平均值(MPa).
式(2)计算值fm2与新型横孔砌块受压强度试验值fm0对比结果见表2,从表2可以看出,式(2)能很好地复合新型横孔砌块砌体的抗压强度计算,且形式简洁,其精度满意工程设计要求.
2.2新型横孔砌块砌体应力应变关系分析
国内外学者从不同角度对砌体应力应变关系进行了大量的讨论[6-8],提出了不同因素影响下砌体应力应变关系的众多表达式,可归纳为直线型、对数型
试论新型混凝土横孔空心砌块砌体受压性能
、指数型、多项式型以及有理分式型等形式.其中对数型应力应变关系在国内外应用较广泛,如式(3)所示.
ε=-nξln1-σnfm.(3)
式中:fm为砌体抗压强度(MPa);σ,ε分别为砌体受压应力和应变(MPa);ξ,n为与砌体类别有关的参数.
依据试验数据,本文用式(3)对9组试件应力应变曲线进行拟合,以试件A1为例,应力应变标准化曲线如图5所示.利用最小二乘法靠近法得出式(3)中各项系数的取值,依此类推,同样可以得到其余8组试件应力应变公式中各项系数的取值,结果见表3.
由表3可知,当砌块和砂浆强度变化时,n和ξ值变化不大,综合表3结果,在满意工程应用精度要求的前提下,ξ值取为2108,n值取为0.83,可得出单轴受压下新型横孔砌块砌体应力应变计算公式:
ε=-0.832108ln1-σ0.83fm.(4)
式中:fm为砌体抗压强度(MPa);σ,ε分别为砌体受压应力和应变(MPa).
2.3新型砌块砌体弹性模量分析
砌体受压应力应变曲线上各点的应力与其应变之比可用弹性模量来表示.在应力应变曲线上某点与坐标原点连成的割线的斜率称为割线模量,工程上一般取σ=0.43fm时的割线模量作为砌体的弹性模量,这比较符合砌体在使用阶段受力状态下的工作性能.当σ=0.43fm时,
E=tanα1=σ0.43ε0.43=0.43fm-nξln1-0.43n.(5)
对于新型混凝土横孔空心砌块,代入系数ξ和n的值,可得弹性模量计算公式:
E=1500fm.(6)
依据文献的相关规定,得到试件弹性模量的试验实测值E0,与式(6)计算值E对比结果见表4.
由表4可知,新型横孔砌块弹性模量式(6)计算值与试验实测值比值的平均值为0.90,吻合良好,可以很好地满意设计要求.
3结论
通过试验讨论与理论分析得到如下结论:
1)新型横孔砌块砌体在竖向轴压作用下,其变形与一般
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