钢管混凝土的应用毕业论文.doc
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1、毕业设计(论文)任务书专业 材料工程技术 级 2010 姓名 毕业设计(论文)题目:钢管混凝土的应用起止日期:2012.2.20-2012.5.1指导老师: 毕业设计(论文)要求(包括日程安排和进度):一、 日程安排和进度 1、2012年3月1日电子初稿提交 2、2012年4月1日电子二稿提交 3、2012年5月1日前交正式文本纸制及光盘 二、 论文要求 选题:毕业论文选题需经指导老师同意,未经指导老师同意的毕业论文 无效。 内容:毕业论文内容需符合毕业论文指导书的要求。 审查意见: 院(站)负责人: 年 月 日摘 要 钢管混凝土构件是指在钢管中填充混凝土而形成的组合构件。它是在型钢混凝土及螺
2、旋配筋混凝土的基础上发展起来的。由于它具备两种结构各自的材料特性和受力特性,所以具有承载力高、延性好和抗震能力好等优良性能,在国内外桥梁工程中得到较为广泛的应用。全面地总结了钢管混凝土结构在多种桥型中的应用情况,并着重探讨了钢管混凝土的使用范围,同时指出钢管混凝土目前存在及需要研究的一些问题。目 录第一章 钢管混凝土概述 (1)第一节 钢管混凝土的原理 (1)第二节 钢管混凝土的强度及技术性能 (2)第三节 钢管混凝土泵送施工工艺 (2)第二章 钢管混凝土结构 (3)第一节 钢管混凝土结构的特点 (3)第二节 钢管混凝土结构的应用 (4)第三章 钢管混凝土在多种桥型中的应用 (5)第一节 钢管
3、混凝土梁式桥 (5)第二节 钢管混凝土拱桥 (5)第三节 钢管混凝土斜拉桥 (6)第四节 钢管混凝土桥墩 (7)第四章 钢管混凝土存在的问题 (7)第一节 钢管混凝土在桥梁中存在的问题 (7)第二节 节点力学性能及连接问题 (8)第五章 钢管混凝土研究发展的方向 (8)第一节 钢管混凝土性能的研究 (8)第二节 初始应力对承载能力的影响 (9) 绪 论钢管混凝土结构凭借比高强度高、抗震性能好以及施工方便等多方面的优点引起了桥梁工程师们的广泛重视,并已应用于多种桥型。钢管混凝土承载力高的特点可以解决普通钢筋混凝土可能面临的问题;钢管对内部混凝土的约束作用可以有效地改善混凝土(特别是高强混凝土)的
4、脆性问题;钢管还可以兼作模板,便于混凝土的浇筑;与钢结构相比,可以大大减少用钢量。需要特别强调的是,钢管混凝土拱桥的出现使得拱桥的跨度不断刷新,主要得益于无支架施工技术的实施;另外,钢管混凝土结构抗震性能好的优点也给地震区的桥墩提供了理想的选择形式之一。第一章 钢管混凝土概述第一节 钢管混凝土的原理“钢管混凝土”是“钢管套箍混凝土”的简称1。它是由混凝土填人薄壁圆形钢管内而形成的组合结构材料,是套箍混凝土的一种特殊形式。其基本原理是借助钢管对核心混凝土的套箍约束作用,使核心混凝土处于三向受压状态,能够充分发挥两种材料的优点,使混凝土的强度、塑性和韧性大为改善,可以避免或延缓钢管发生局部屈曲,从
5、而使钢管混凝土具有强度高、重量轻、延性好、耐疲劳、耐冲击等优越的力学性能和省工省料、架设轻便、施工快速等优点;借助内填混凝土的支撑作用,提高钢结构的刚度,使拱桥整体稳定性大幅度提高。但是这种结构的完美组合必须是以钢管和混凝土紧密结合,共同承担荷载为前提的。因此研究核心混凝土的各项性能,尤其是混凝土的和易性和限制膨胀率非常关键。 钢管混凝土按截面形式不同可以分为矩形截面、圆形截面和多边形截面钢管混凝土结构,其中圆形截面和矩形截面钢管混凝土结构广泛应用于高层建筑及大跨度结构的建筑中。研究钢管混凝土结构中钢管和混凝土在受力过程中的相互作用的关键问题在于估算钢管和混凝土之间相互约束而产生的“效应”。这
6、种效应的存在,形成了钢管混凝土构件的固有特性,从而导致了以“约束效应系数”为基本参数来描述钢管对其核心混凝土的约束的理论较为被大家接受。对于某一特定的钢管混凝土截面,约束效应系数可以反映出组成钢管混凝土截面的钢材和核心混凝土的几何特性和物理特性参数的影响。约束效应系数对钢管混凝土性能的影响主要表现在:约束效应系数与构件承载力近似成线性关系,极限应变、弹性模量和变形模量、泊松比均随约束效应系数增加而增大,约束效应系数越大,组合构件在受力过程中进入塑性变形阶段越晚。也就是说,以“约束效应系数”为基本参数可较准确地描述钢管混凝土截面的“组合作用效应”使进行钢管混凝土结构的设计得到简化2。第二节 钢管
7、混凝土的强度及技术性能混凝土强度达到C50;4天龄期的抗压强度达到设计强度的80%以上;施工适配强度为58.3MPa以上;混凝土出机坍落度为220mm以上,初凝时间在20小时以上;混凝土的和易性、可泵性良好,配合比满足钢管定的膨胀率,膨胀率的大小主要取决于膨胀剂的掺量。已有研究表明,随着膨胀剂掺量的增大,混凝土的限制膨胀率增大,但混凝土的自由强度却也随之下降,这就要求选择适当的膨胀剂和掺量,既达到设计要求的膨胀值,但不显著影响混凝土的抗压强度,并且在限制条件下,提高混凝土的强度。第三节 钢管混凝土泵送施工工艺钢管混凝土采用从两端拱脚一次到顶的顶升泵送浇灌施工,在拱肋横梁附近(与混凝土泵高程基本
8、一致)适当位置处开压注孔,焊上设有闸阀的钢管进料口,与泵管相连,沿拱轴在钢管顶部设若干个排气孔,混凝土在泵压力作用下,由下而上顶升。在重力作用下自身挤压密实,填充管腔,为避免弧拱偏向变形,要求同一拱肋钢管必须两岸同时施工,遵守对称与均衡加载的原则,以拱顶为对称线,桥两半跨对称加载,钢管内混凝土的进度不能超过5m,在灌注过程中,注意加强观测控制;钢管混凝土的泵送遵循“逐步成拱,逐级加载,外力释放,间期缩短”的原则,以桥轴线为对称线,桥两侧对称加载。在钢管的顶部设一个排气孔。混凝土从每苍底部顶升泵送,直至排气孔有混凝土冒出为止;采用泵管,泵管布设视现场具体情况而定;注意布管时应尽量避免弯管,尤其是
9、90弯管,以降低混凝土泵送阻力。同时泵管弯头位置需设置定位装置,防止泵送过程中泵管偏离原来位置,引起爆卡或塞管;在进行钢管混凝土泵送施工时必须保证有足够的拌合能力和泵机,同时保障电力供应。在泵送施工前,应将拌和机、泵机等施工机具有进行全面检查和维修,使其具有良好的工作状态。混凝土搅拌和泵送设备应备有配件,以便设备在出现故障时能及时抢修;在泵送施工过程中,混凝土应连续泵送,尽量避免停泵。当混凝土供应不足时,应降低泵送速度,以避免停泵而引起泵管堵塞;每根钢管混凝土施工间隔应在3天,以使混凝土能承受钢管混凝土重力和施工时产生的冲击力。第二章 钢管混凝土结构第一节 钢管混凝土结构的特点(一) 承载力高
10、、延性好、抗震性能优越 钢管混凝土柱中,钢管对其内部混凝土的约束作用使混凝土处于三向受压状态,提高了混凝土的抗压强度;钢管内部的混凝土又可以有效地防止钢管发生局部屈曲。研究表明,钢管混凝土柱的抗压承载力高于相应的钢管柱承载力和混凝土柱承载力之和,同时抗剪承载力也比钢筋混凝土土柱高许多。 钢管和混凝土之间的相互作用使钢管内部混凝土的破坏由脆性破坏转变为塑性破坏,构件的延性性能明显改善,耗能能力大大提高,具有优越的抗震性能。据有关实验数据表明:钢管混凝土轴向压缩到原长的2/3,构件表面已弯曲,但仍有一定的承载能力。可见塑性之好。在压弯剪循环荷载作用下,水平力与位移之间的滞回曲线十分饱满,吸能能力很
11、好。基本无刚度退化3,抗震性能优于钢筋混凝土结构。(二) 施工方便,工期大大缩短钢管混凝土结构施工时,钢管可以作为劲性骨架承担施工阶段的施工荷载和结构重量,施工不受混凝土养护时间的影响。由于钢管混凝土内部没有钢筋,便于混凝土的浇注和捣实,钢管混凝土结构施工时,不需要模板,既节省了支模、拆模的材料和人工费用,也节省了时间。(三) 有利于钢管的抗火和防火由于钢管内填有混凝土,能吸收大量的热能,因此遭受火灾时管柱截面温度场的分布很不均匀,增加了柱子的耐火时间,减慢钢柱的升温速度,并且一旦钢柱屈服,混凝土可以承受大部分的轴向荷载,防止结构倒塌。组合梁的耐火能力也会提高,因为钢梁的温度会从顶部翼缘把热量
12、传递给混凝土而降低。经实验统计数据表明:达到一级耐火3小时要求和钢柱相比可节约防火涂料2/3甚至更多,随着钢管直径增大,节约涂料也越多4。(四) 耐腐蚀性能优于钢结构钢管中浇注混凝土使钢管的外露面积减少,受外界气体腐蚀面积比钢结构少得多,抗腐和防腐所需费用也比钢结构节省。(五) 高强度混凝土得到应用近几年来,C60混凝土的应用已较为普遍,C70和C80甚至更高标号的混凝土也已能生产投入使用。据有关专家介绍为防止高强混凝土构件(C60以上的混凝土)的脆性破坏,箍筋率高达20%以上,构件十分复杂,增加了施工的难度4。用钢管混凝土,不但构件简捷,施工方便且能达到防止高强混凝土脆性破坏的目的;能够真正
13、发挥高强混凝土的作用,同时并不多费钢材。第二节 钢管混凝土结构的应用(一) 钢管混凝土在高层建筑中的应用钢管混凝土在高层建筑工程中,主要是作为受压管柱的建筑构件使用,与钢梁和梁柱节点等共同构成建筑物的框架结构体系。钢管混凝土构件的自重较轻,可以减小基础的负担,降低基础的造价;也可以取代钢结构体系中的钢柱,以减少钢材用量,提高结构的抗侧移刚度,全部采用钢管混凝土柱的钢材厚度较小,取材容易、价格低。(二) 大跨度拱桥在拱桥结构中,钢管混凝土构件主要用来承受轴向压力。拱桥的跨度很大时,拱肋将承受很大的轴向压力,采用钢管混凝土构件是非常合理的。另外,钢管可以作为桥梁安装架设阶段的劲性骨架和灌注混凝土的
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