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裝配式軟索連接剪力墻研究現(xiàn)狀與應(yīng)用

2021-01-15 08:14:40劉鑫志
安家(建筑與工程) 2021年49期

劉鑫志

摘要:裝配式軟索連接剪力墻結(jié)構(gòu)體系最早起源于歐洲,由于其具有生產(chǎn)效率高,施工速度快,運輸方便等有點,被廣泛推廣應(yīng)用,近年來國內(nèi)開始對該連接體系進行研究,包括連接拼縫處的抗剪性能,不同連接形式的抗震性能,軟索的錨固性能等。本文對目前研究現(xiàn)在進行總結(jié)梳理,并調(diào)研該技術(shù)在實際工程中的應(yīng)用。研究表明:對于連接拼縫處受剪的性能已有明確受力模型及計算公式;采用連接形式的墻體滯回曲線不夠飽滿,墻體耗能能力較差,延性系數(shù)較高;軟索的錨固性能有待加強,可對軟索預(yù)埋措施進行優(yōu)化,進一步設(shè)計試驗研究。

關(guān)鍵詞:裝配式結(jié)構(gòu);軟索連接;抗剪性能;抗震性能

0引言

近年來,隨著科技發(fā)展,裝配式建筑逐漸成為建筑行業(yè)發(fā)展的主流。我國對于裝配式剪力墻結(jié)構(gòu)仍采用傳統(tǒng)濕連接形式,墻板側(cè)面預(yù)留鋼筋,通過鋼筋相互連接,施工難度較大。軟索連接是一種新型的墻板之間的連接方式,舍棄了傳統(tǒng)的預(yù)埋鋼筋形式,采用預(yù)埋鎖盒形式,具有生產(chǎn)效率高,施工速度快,運輸方便等優(yōu)點。本文對軟索連接的研究現(xiàn)狀進行總結(jié)梳理,供進行軟索連接研究的人員以參考和借鑒。

1 軟索連接研究現(xiàn)狀

1.1軟索連接國外研究現(xiàn)狀

裝配式軟索連接剪力墻體系在北歐應(yīng)用較為廣泛,芬蘭萬塔的垃圾發(fā)電廠、瑞士沙夫豪森的利泊公園足球場、立陶宛的考納斯物流中心等建筑均采用了該連接方式。隨著該技術(shù)的推廣,亞洲也有越來越多的國家采用該連接方式,沙特阿拉伯采用該技術(shù)建造了很多的建筑,應(yīng)用于各個領(lǐng)域;卡塔爾也在用該技術(shù)建造一個面積為30萬平方米安全部隊的營地,是卡塔爾國內(nèi)最大的安全部隊的營地。

1.2軟索連接國內(nèi)研究現(xiàn)狀

2013年湖南大學(xué)黃遠教授[1]共設(shè)計了5個采用軟索連接的全裝配式構(gòu)件,連接形式如圖2所示,包括3個墻與墻之間的豎向拼縫,2個樓板之間的水平拼縫。研究結(jié)果表明:1)連接節(jié)點的受剪承載力隨著節(jié)點灌漿料的強度等級提高而提高,隨著軟索強度等級增強而增強,減小軟索布置間距,截面的抗剪承載力會提高;2)提出軟索連接界面的“三折線”受力模型,如圖3所示。3)提出軟索連接界面的極限抗剪承載力公式:。其中:為截面摩擦因數(shù),為插筋強度設(shè)計值(N/),為插筋截面面積(),為灌漿料軸心抗壓強度設(shè)計值(N/)。為軟索連接拼縫處抗剪承載力計算提供參考。

2016年北京建筑大學(xué)張榮強對軟索連接的裝配式剪力墻進行試驗研究[2],設(shè)計四類剪力墻構(gòu)件,分別為一字形,L形和兩種工字形構(gòu)件,每個類型構(gòu)件數(shù)量為兩個,對墻體施加擬靜力荷載,研究軟索連接墻體自身的抗剪承載力、節(jié)點插筋的可靠性以及軟索的錨固能力。研究結(jié)果表明:一字形和L形墻體表現(xiàn)良好,連接完好無損,墻體并未產(chǎn)生水平位移,證明插筋和軟索錨固性能滿足受力需求;兩種工字形墻體連接節(jié)點處均產(chǎn)生裂縫,且又不成程度的軟索拉脫現(xiàn)象,建議采取增強軟索錨固性能的措施。

杜紅凱[3]等設(shè)計兩種工字形的軟索連接墻體,墻體設(shè)有直徑為60mm間距150mm的孔洞,為空心剪力墻,對其施加低周往復(fù)荷載試驗,研究不同軸壓作用下墻體的抗震性能。研究結(jié)果表明,未施加軸向壓力的構(gòu)件,在試驗過程中墻體出現(xiàn)明顯的滑移;工字1形墻體屈服荷載和峰值荷載較工字2形墻體增大約10%;施加軸向壓力作用時,試件未產(chǎn)生滑移,且兩種形式構(gòu)件屈服荷載均提高約110%。墻體彈性層間位移角能夠滿足規(guī)范對層間位移角對要求。

2 研究總結(jié)

通過梳理前人的研究可以得出一下結(jié)論:1)裝配式軟索連接結(jié)構(gòu)體系的受剪性能計算已有了明確的模型和計算公式,可為拼縫處的抗剪承載力計算提供依據(jù);2)幾個研究中多次提出軟索錨固性能有所欠缺,構(gòu)件破壞階段均有軟索拔出現(xiàn)象;3)節(jié)點處灌漿料和軟索的強度等級越高,界面抗剪承載力越大;增加軟索布置數(shù)量可提高界面抗剪承載力。后續(xù)可針對軟索拔出以及滯回曲線不飽滿等問題,改進軟索的錨固形式、錨固深度或采取其他構(gòu)造措施,對軟索連接進行試驗研究,進一步分析改進后節(jié)點的力學(xué)性能,完善此體系并予以推廣應(yīng)用。

3 應(yīng)用現(xiàn)狀

近年來國內(nèi)各地區(qū)積極實施新型建筑工業(yè)化建造方式的轉(zhuǎn)型。河北省張家口萬全區(qū)某村,建筑面積447.25㎡,建筑層數(shù),地上三層,層高3m,總建筑高度9.8m。主體結(jié)構(gòu)采用裝配式復(fù)合圓孔大板結(jié)構(gòu),主要構(gòu)件包括復(fù)合外墻板、內(nèi)墻板、樓板、女兒墻,各內(nèi)墻板建筑施工周期,從開工到入住用時僅耗時2個月見圖6。

參考文獻

[1].黃遠,許銘,張銳.全裝配式混凝土結(jié)構(gòu)界面軟索連接拼縫抗剪性能試驗研究[J].湖南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2014,41(06):22-27.

[2].張榮強. 軟索連接的裝配式混凝土墻體試驗研究[D].北京建筑大學(xué),2016.

[3].杜紅凱,蔣金衛(wèi),韓淼,孫文童.軟索連接裝配式工字形圓孔墻抗震性能試驗研究[J].建筑結(jié)構(gòu)學(xué)報,2019,40(07):119-127.

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