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![600MPa級(jí)鋼筋高溫下力學(xué)性能的試驗(yàn)研究.pdf_第1頁(yè)](https://static.zsdocx.com/FlexPaper/FileRoot/2019-3/14/17/201faeac-5d42-40c1-8fdd-b63f7fdfd083/201faeac-5d42-40c1-8fdd-b63f7fdfd0831.gif)
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1、對(duì)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)安全性要求的不斷提高,促使其采用的鋼筋等級(jí)也逐步提高。600MPa級(jí)鋼筋是采用微合金及強(qiáng)化技術(shù)新研發(fā)的一種高強(qiáng)鋼筋?!朵摻罨炷劣娩摰?部分:熱軋帶肋鋼筋》(GB1499.2-2013)(送審稿)新增了600MPa級(jí)鋼筋并對(duì)其常溫下的力學(xué)性能指標(biāo)作出規(guī)定。600MPa級(jí)鋼筋逐漸成為工程推廣應(yīng)用的新目標(biāo),但進(jìn)行結(jié)構(gòu)抗火設(shè)計(jì)時(shí)缺乏其高溫下力學(xué)性能的研究資料。因此,本文對(duì)600MPa級(jí)鋼筋高溫下的強(qiáng)度及變形規(guī)律進(jìn)行試驗(yàn)研究,為
2、其推廣應(yīng)用提供理論基礎(chǔ)和試驗(yàn)依據(jù)。主要研究?jī)?nèi)容及成果如下:
1.進(jìn)行恒溫加載和恒載升溫兩種溫度-應(yīng)力途徑下的強(qiáng)度試驗(yàn)并觀察破壞現(xiàn)象,測(cè)得20℃~800℃范圍內(nèi)鋼筋的極限強(qiáng)度和屈服強(qiáng)度,得出強(qiáng)度擬合公式,對(duì)比兩種途徑下的強(qiáng)度變化規(guī)律。試驗(yàn)結(jié)果表明:(1)極限強(qiáng)度和屈服強(qiáng)度都隨溫度升高而降低,400℃~600℃范圍內(nèi)下降最快,但屈服強(qiáng)度的下降速率要大于極限強(qiáng)度的下降速率;(2)300℃~700℃范圍內(nèi),恒載升溫途徑下的強(qiáng)度略高于恒
3、溫加載途徑下的強(qiáng)度,超出該溫度范圍后兩種途徑下的強(qiáng)度相差不大;(3)鋼筋強(qiáng)度等級(jí)不同,高溫下屈強(qiáng)比有所差別;(4)強(qiáng)度試驗(yàn)數(shù)據(jù)與擬合公式吻合較好。
2.進(jìn)行高溫下的變形試驗(yàn),得到20℃~800℃范圍內(nèi)鋼筋的應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系、彈性模量、自由線膨脹變形、恒定應(yīng)力水平下的溫度變形以及2h內(nèi)的高溫徐變,得出相應(yīng)的計(jì)算模型,并簡(jiǎn)要地給出了鋼筋的熱彈塑性積分方案。試驗(yàn)結(jié)果表明:(1)應(yīng)力-應(yīng)變曲線與常溫下差別明顯,隨著溫度升高,屈服臺(tái)階逐漸
4、消失,強(qiáng)化區(qū)段逐漸縮短,400℃時(shí)極限延伸率降至最低,500℃~800℃范圍內(nèi)僅由斜率逐漸減小的上升段和峰值點(diǎn)后平緩的下降段組成;(2)彈性模量隨溫度升高而降低,與強(qiáng)度變化趨勢(shì)基本一致,但降低幅度更大;(3)不同應(yīng)力水平下,20℃~400℃范圍內(nèi)的溫度變形相對(duì)較小且近似于線性增長(zhǎng),400℃~800℃范圍內(nèi)近似于指數(shù)增長(zhǎng);相同溫度下,溫度變形隨應(yīng)力水平的提高呈線性增長(zhǎng)趨勢(shì);(4)自由膨脹變形隨溫度升高呈冪函數(shù)增長(zhǎng)趨勢(shì),鋼筋強(qiáng)度差別對(duì)其影響
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