高强钢筋的研究及使用现状

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高强度钢材的发展与应用

高强度钢材的发展与应用

高强度钢材的发展与应用摘要:钢材是建筑施工中常用的材料,人们对钢材质量加以关注。

近年来,高强度钢材更是以其高强度、高韧性、能在减轻结构自身重量的同时能够满足结构的高强度需求、在同等级荷载下可有效降低其设计截面等一系列优点被更多的结构设计人员所青睐,在此基础上,高强钢组合结构的工程应用问题也逐渐为人们所重视。

关键词:高强度;钢材;发展;应用引言钢结构是建筑工程中常见的一种结构形式,钢材的性能好坏直接关系到建筑结构的整体质量。

近年来,我国钢材制造技术发展迅猛,其性能不断得到完善,并逐渐实际运用于钢建筑结构中,推动了我国建筑业的发展。

国外在早期就将高强度钢材料运用于建筑、桥梁等工程中。

1高强度钢材受压构件稳定性的特点(1)增加钢材强度之后可以将构件设计的中心从强度控制转移到稳定控制上。

(2)残余应力与钢材屈服强度比值的变化会影响高强度钢材受压构件的稳定性,换言之,钢材初始缺陷会影响构件的稳定性。

(3)采用超强度钢材可以节约钢板用料,因为其使构件截面尺寸变小了,从而增加了板件宽厚比,但局部屈曲的影响会越来越明显。

(4)需要重新分析研究相关屈曲的复杂作用原理。

2高强度钢与普通强度钢的差异第一、顾名思义,高强度钢材相较于普通强度钢材,有着更高的屈服强度和极限抗拉强度,也就是说相同尺寸的高强度钢材与普通强度钢材相比,拥有更强的持力性能。

当选用与普通钢材承载力相同的高强度钢材时,可以有效地降低高强度钢材的截面尺寸,在大跨度建筑中得以减少用钢量。

第二、由于高强度钢材仅需较小的截面即可满足承载力要求,因此,在减小截面的同时也就减小了构件的质量。

在工程中,减小一个构件的质量,意味着可以减少一连串从运输到安装的技术问题和经济问题。

也直接的减轻了施工安装的难度,更便于构件焊接工作的开展。

第三、现代社会民用建筑物的高度逐渐增加,近些年来,人们提出了超高层建筑的概念,即建筑高度在一百米以上,层高在四十层以上的建筑。

对于这种高层及超高层建筑,建筑内部的使用空间十分珍贵。

高强度钢材钢结构的工程应用及研究进展

高强度钢材钢结构的工程应用及研究进展

高强度钢材钢结构的工程应用及研究进展一、本文概述随着现代工业与建筑技术的飞速发展,高强度钢材钢结构在各类工程项目中的应用越来越广泛。

本文旨在全面综述高强度钢材钢结构的工程应用现状及其研究进展,为相关领域的理论研究和实践应用提供参考。

文章首先简要介绍了高强度钢材的基本特性,包括其高强度、高韧性、良好焊接性和优良的耐腐蚀性等特点。

随后,文章重点分析了高强度钢材在桥梁、高层建筑、海洋工程、石油化工、能源电力等关键工程领域的应用实例,展示了其在提高工程结构性能、节约材料成本、缩短建设周期等方面的显著优势。

本文还综述了高强度钢材钢结构在材料制备、结构设计、施工工艺、耐久性评估等方面的最新研究进展,包括新型高强度钢材的研发、高性能焊接技术的创新、复杂结构体系的分析与设计方法的发展等。

文章最后展望了高强度钢材钢结构未来的发展趋势,包括环保型材料的研发、智能化设计与施工技术的应用、结构健康监测与维护技术的提升等,以期为相关领域的持续发展和创新提供借鉴和指导。

二、高强度钢材钢结构的工程应用随着材料科学技术的不断进步,高强度钢材以其出色的力学性能和优越的经济性,在各类工程结构中得到了广泛的应用。

高强度钢材钢结构的工程应用主要集中在大型桥梁、高层建筑、工业厂房、海洋工程以及能源交通等领域。

在桥梁工程中,高强度钢材因其轻质高强、耐疲劳、耐腐蚀等特点,被广泛应用于大型悬索桥、斜拉桥和拱桥等关键受力部位。

其应用不仅减轻了结构自重,提高了桥梁的跨越能力,而且有效延长了桥梁的使用寿命。

在高层建筑领域,高强度钢材钢结构的应用同样显著。

由于其良好的可塑性和焊接性,可以实现建筑结构的快速安装和灵活设计。

同时,高强度钢材钢结构还具有优良的抗震性能,能够有效抵抗地震等自然灾害的影响,保障建筑的安全性。

在工业厂房的建设中,高强度钢材钢结构以其高效、经济、环保的优势,成为首选的结构形式。

其快速的施工速度和灵活的空间布局,为工业生产的快速部署提供了有力支撑。

高强钢筋在混凝土结构工程中的应用

高强钢筋在混凝土结构工程中的应用

高强钢筋在混凝土结构工程中的应用摘要:高强钢筋属于建筑工程之中具有十分重要施工地位,特别是在混凝土施工结构工程之中,对于提高建筑施工工程整体强度具有十分明显的效果。

本文主要针对高强钢筋在混凝土结构工程中的应用展开以下相关分析和研究,希望具有一定参考价值。

关键词:高强钢筋;混凝土结构;施工工程高强钢筋自身的优势就是强度比较高,依照具体参数来讲其抗屈性能够达到400Pa之上,其生产基本原理就是将钢筋之中的微合金化值周经过一系列的生产工艺原理而开发出来。

这种高强钢筋自身具有很大优势,对于建筑混凝土施工结构中可以发挥出重要作用,为建筑工程的质量作出保证。

于是本文主要针对高强钢筋在混凝土结构工程中的应用展开以下有关的分析以及研究。

1.高强钢筋自身力学基本特点HRB400属于当前阶段国家使用次数最多的主要受力钢筋,其中高强钢筋的种类包括:HRB500以及HRB400级带肋钢筋。

和一些传统的主力受力钢之间进行比较,高强钢筋自身的硬度远远大于这种类型的受力钢。

而且高强钢筋自身的延伸性也要高于传统钢筋。

在强度这一方面,高强钢筋和传统钢筋之间比较较良好;从安全理念这一方面而视,高强钢筋自身的优势也十分明显。

在建筑有关规定:第一,在二者承受能力最大之时,钢筋的整体伸长率不能够小于25%;第二,在实际测量获得钢筋抗拉强度以及实际测量获得的钢筋屈服点之间比值不能够小于1.25。

也就是高强钢筋自身的力学特点具有伸长率以及抗拉强度等主要优势。

二、建筑工程中混凝土施工中存在的问题施工的养护以及浇筑的问题。

工作人员对于施工的养护措施不当,形成很大的温差,导致混凝土出现裂缝。

在建筑之前工人没有对模板进行适当的清洗和湿润的工作,这样就会引起蜂窝等等一些问题的出现。

在工人进行分层的浇筑时,落差如果大于2m,就能够引起混凝土出现离析的现象。

如果振捣的时间不够,会导致混凝土的密度达不到标准的要求,而振捣的时间太长又会致使大量的砂石沉积以及水泥浆会出现漂浮的现象。

高强钢筋在工程中应用的探讨

高强钢筋在工程中应用的探讨

现代经济信息382高强钢筋在工程中应用的探讨王 宁 王雅姝 河北农业大学城乡建设学院摘要:因为高强钢筋具有节省材料、减少劳动强度以及质量可靠等优点,在建筑工程中得到了广泛的应用,本文结合高强钢筋的应用优势与应用效果介绍了高强钢筋在工程中的应用现状,并讨论了其应用中存在的问题,给出了解决办法与建议。

关键词:高强钢筋;建筑材料;工程技术 中图分类号:TU511.32 文献识别码:A 文章编号:1001-828X(2018)007-0382-01高强钢筋是指在钢筋中混合某些合金而制成的高强度高延展性的钢筋。

在实际建筑应用中主要是指HRB400和HRB500两种高强钢筋。

目前我国经济社会不断发展,城市基础建设也在如火如荼地进行。

这就对混凝土的各项强度提出了更高的要求。

因此,为了使混凝土与钢筋的各项性能符合建筑设计要求,同时与建筑行业先进技术接轨,我国正在大力推广使用高强钢筋。

一、高强钢筋的应用优势在理论上,高强度与低强度钢筋都可以达到建设标准的要求。

但是与低强钢筋相比,高强钢筋有着出色的强度,可以抵抗更强的外力作用。

同时高强钢筋也具有着更强的延展性。

因此高强钢筋的力学性能极其出色。

使用高强钢筋进行建筑活动可以大大降低材料成本。

高强钢筋在赋予建筑物更强的安全性的同时,也有效的降低了相同建筑体积分摊的钢筋数目,从而起到了节省建筑材料,降低建筑成本的目标。

高强钢筋也对建筑的配筋效率起到了良好的改善作用。

在建筑施工过程中,一些梁柱构件是混凝土的使用大户。

因为梁柱的设计受到钢筋相邻距离的制约,以至于只能通过增加梁柱的直径使建筑符合设计要求。

这就造成了建筑的有效空间被大大挤占。

为了提高建筑的空间利用率,可以在施工时使用高强钢筋,使高强钢筋承受大部分力,从而减少其他钢筋的使用数量,减小梁柱的体积。

高强钢筋的应用还可以显著的减小建筑施工的复杂程度和困难程度。

在建造承重建筑时,普通钢筋的使用会造成钢筋的过度集中,从而给钢筋的安置造成较大的麻烦。

高强度钢材钢结构研究进展综述

高强度钢材钢结构研究进展综述

4、工业厂房:大型石油化工、电力能源等工业厂房采用了高强度钢材钢结 构设计,满足了高大空间、重荷载和高耐久性的要求,提高了工业生产的安全和 效益。
五、研究进展
近年来,高强度钢材钢结构的研究取得了诸多进展,主要包括以下几个方面:
1、高强度钢材的研发:随着钢铁材料的不断发展,高强度钢材的屈服强度 和抗拉强度得到了显著提高,为钢结构的设计和制造提供了更好的选择。
高强度钢材钢结构研究进展综述
目录
01 摘要
03
高强度钢材钢结构的 研究现状
02 引言
04
高强度钢材钢结构的 研究问题与挑战
目录
05 高强度钢材钢结构的 未来研究方向
07 参考内容
06 结论
摘要
高强度钢材钢结构是指采用高强度钢材作为主要构成材料,通过合理的结构 设计、制造和安装,使其具有承载力高、抗震性能好、施工速度快等特点的钢结 构形式。随着高层建筑、桥梁、港口等工程领域的快速发展,高强度钢材钢结构 的应用越来越广泛。本次演示旨在综述高强度钢材钢结构领域的研究现状、问题 以及发展趋势,提出未来的研究方向和建议。
在基础抗震设计方面,研究人员提出了基于性能的抗震设计方法,为高强度 钢材钢结构的地震安全性能提供了理论支持和实践指导。
高强度钢材钢结构抗震研究不足:尽管高强度钢材钢结构抗震研究取得了一 定的进展,但仍存在以下不足之处:
பைடு நூலகம்
1、研究深度不够:目前的研究主要集中在基本构件和简单结构上,对复杂 结构和精细的细节构造的研究尚不充分;
高强度钢材钢结构的研究现状
近年来,国内外学者针对高强度钢材钢结构的研究主要集中在轧制工艺、热 处理工艺、材料选择等方面。在轧制工艺方面,研究者们通过对轧制过程中温度、 轧制速度、变形量等参数的控制,制备出具有优良性能的高强度钢材。在热处理 工艺方面,通过适当的加热和冷却条件,可以获得具有较高强度和良好塑性的高 强度钢材。在材料选择方面,研究者们针对不同的应用场景,选用不同成分的高 强度钢材进行钢结构制造。

高强钢筋直螺纹连接的发展与工程应用

高强钢筋直螺纹连接的发展与工程应用

高强钢筋直螺纹连接的发展与工程应用就目前我国钢材的使用量,建筑业高强钢筋的应用情况,比较分析后产生的经济、社会效益远大,是未来钢筋的发展趋势,结合直螺纹连接的施工技术,将再次节约我国的钢材的使用量,对我国限有资源的使用将大大降低。

标签:高强钢筋;直螺纹连接;套筒;钢筋直螺纹成型机1、推广高强钢筋使用的意义世界资源总量排名我国位居第三,我国国情理论上属地大物博,但按照人均资源占有量统计,我国人均资源占有量不及世界水平的1/2,,而在近十年的建筑能耗中,钢材的消耗量十分巨大,2007年至2017年期间,我国钢材实际产量达到惊人的76.42亿吨。

而建筑业钢材消耗达到了总产量的40%以上,约计30.57亿吨,要想实现我国经济、社会、环境的可持续发展,尽快使我国混凝土结构用钢筋实现与国际接轨,建筑业就必须要走创新、节约发展道路,淘汰低强度高耗能的普通钢筋,积极推广高强钢筋的应用。

2、高强钢筋的国内外发展及现状高强钢筋是指抗拉屈服强度达到400兆帕级及以上的钢筋,具有强度高、延伸性好、稳定性好、强区比高、综合性能优的特点。

经对各类结构应用高强钢筋的比对与测算,在考虑构造等因素后,平均可减少钢筋用量约12%~18%,具有很好的节材作用。

按房屋建筑中钢筋工程节约的钢筋用量考虑,土建工程每平方米可节约25~38元。

因此,推广与应用高强钢筋的经济效益也十分巨大。

在一般的建筑结构体系中,同等荷载下,使用的钢筋和混凝土的强度等级越高,结构构件体积就会相应越小,建筑原材料的用量就会更加节约,工程造价也会随之降低,我国几年前还广泛应用HRB335钢筋,但在国外早已淘汰,一些先进的工业化国家,早在20世纪90年代初就开始开发使用HRB500级钢筋,我国其实早在2002年4月1日就将HRB400级钢筋作为我国建筑结构使用的主力钢筋,但其用量一直不足市场份额的20%,2011年7月1日《混凝土结构设计规范》实施后要求增加500MPa级带肋钢筋,强制取消235MPa级钢筋。

浅析高强钢筋在结构中的应用

浅析高强钢筋在结构中的应用

浅析高强钢筋在结构中的应用摘要:目前我国的高强钢筋主要是CRB600H钢筋与HRB500级钢筋。

CRB600H 钢筋抗拉强度高,价格低,规格更细致;HRB500级钢筋抗拉强度高,强度与价格比值高;CRB600H钢筋与HRB500级钢筋均是绿色节能型钢材。

文中讲述了高强钢筋的发展现状,采用高强钢筋的优势,明确了如何合理的选择高强钢筋。

关键词:高强钢筋;优势;合理引言目前我国仍处于建设发展时期,建筑用钢量消耗很大,造成较大的能源消耗和环境污染问题。

为了节约能源、减少环境污染,就需加强突破对钢材的研发。

采用环保、节能的绿色钢材是大势所需。

HRB500级高强钢筋通过微合金化技术,将多种微合金元素加入钢中,通过工艺技术使得钢材的强度明显的提升。

HRB500级高强钢筋具有抗拉强度高、抗震性能好、强度与价格比值高、可焊性好等特点。

CRB600H钢筋是选取Q235普通碳钢,经过快速、大力的轧制,以致钢筋形成较大的变形,改变了钢筋内部的精拉结构,生产过程中未添加任何合金元素,生产工艺比HRB400级钢筋还要简便。

CRB600H钢筋与HRB500级钢筋抗拉强度设计值基本相同,价格比HRB400、HRB500级钢筋低,只是在最大拉力下钢筋的总长率为5%以上,不满足《建筑抗震设计规范》3.9.2条要求。

所以CRB600H钢筋一般只在板配筋以及抗震等级不高于四级剪力墙的墙体中采用。

1高强钢筋的发展现状在建筑领域应用的高强钢筋是指抗拉屈服强度达到 500MPa 级以上的热轧带肋钢筋。

目前,世界各国钢筋高强化的趋势非常明显,日本、美国及欧洲等发达国家的主要受力钢筋强度达500 ~ 600 MPa。

我国最近版《混凝土结构设计规范》(2015版)中最强的钢筋等级是HRB500级钢筋;《CRB600H高延性高强钢筋应用技术规程》。

2021年由中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《混凝土结构通用规范》补充了CRB600H钢筋的材料参数。

高强钢管混凝土研究进展3000

高强钢管混凝土研究进展3000

高强钢管混凝土研究进展3000摘要:高强钢管混凝土是一种在高强钢管中填充混凝土而产生的组成构件,是一种融合混凝土结构和高强钢管优势而发展下去的新式组合结构。

高强钢管混凝土构造是继砖石结构、木结构建筑、钢架结构、钢筋混凝土构造以后慢慢发展下去的又一大结构体系。

与传统的混凝土结构对比,高强钢管混凝土在许多领域都会有许多优势。

基于此,本文从优点和缺点、研究现状、研究趋势等层面分析了高强钢管混凝土探讨中存在问题,强调了进一步探讨的方向,为高强钢管混凝土等土木工程材料的探讨和工程应用提供参照。

关键词:高强钢管混凝土;发展趋势;优点和缺点;研究现状高强钢管混凝土具有较高的强度和刚度,可以增加建筑物的承载能力和抗震能力,提高建筑物的安全性。

高强钢管混凝土具有较好的耐久性和较低的渗透性,可以有效地防止水分和氧气的渗透,延长建筑物的使用寿命。

高强钢管混凝土的施工速度较快,可以缩短工期,提高施工效率,从而降低施工成本。

1.高强钢管混凝土技术的特点1.1高强度高强钢管混凝土的强度非常高,一般抗压强度在80MPa以上,比普通混凝土高出很多。

这是因为高强钢管混凝土的水泥石胶体结构更为致密,内部孔隙率较低,从而使得其强度更高、更耐久。

1.2优良耐久性高强钢管混凝土的水泥胶体较为致密,具有较低的孔隙率和较好的防渗透性能,因此具有良好的耐久性。

相比普通混凝土,高强钢管混凝土对环境的侵蚀和氧化作用更加耐受,能够更好地保持其强度和稳定性。

1.3良好的变形性能高强钢管混凝土在极限荷载下具有较好的变形性能,能够有效地吸收和分散外力,从而保证结构整体的稳定性。

这是因为高强钢管混凝土材料中的粘结材料和骨料之间的力学作用更为紧密,从而在极限荷载下能够更好地承受变形和变形后的恢复。

1.4优异的自养性能高强钢管混凝土中含有较多的硅酸盐和氢氧化钙等物质,其具有较好的自养性能,能够在一定程度上修复混凝土中的微小裂缝。

这是因为高强钢管混凝土的材料具有更好的化学稳定性和反应活性,从而在水泥胶体中产生更多的水化产物,填充混凝土中的空隙和裂缝,从而增强混凝土的整体强度和稳定性。

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建 设簧与鸯蛳 嘴薯 高强钢筋的研究及使用现状 王信君 (成都职业技术学院房地产系,四川I成都610016) 

【摘要】 使用高强钢筋可以节约资源,实现经济的可持续发展。目前,日本、美国、新西兰、欧洲国家 已不同程度的将高强钢筋应用于实际工程,为尽快使我国混凝土结构用钢筋实现与世界接轨,我国对较高强 度的HRB500钢筋进行了试验研究。文中就高强钢筋在国内外的研究及使用现状进行了分析。 【关键词】 高强钢筋;材料性能;研究;使用 

【中图分类号】TU511.3 2 1 高强钢筋在国外的研究及使用现状 目前,高强钢筋在国外已得到较广泛应用。在13本对钢 筋混凝土高层建筑而言,经常采阚直径达41 mm(D41),屈服 强度为390 MPa(SD390)的受力纵筋。新钢筋混凝土项目。 (这是一全国性的项日,全名为“采用高强混凝土和钢筋开发 先进的钢筋混凝土建筑”,在日本建设省的领导下,已于1988 1993年之间进行,建筑研究所是关键的研究单位。)开始 的1988年,13本:r:业标准(JIS)对受力钢筋已经包括了 SIM90,它的屈服强度为490 MPa,并对使用此类钢筋进行了 尝试。在新钢筋混凝土项目进行的最后一年,USD685A, USD685B,USD980,USD785和USD1275这5种高强钢筋的 标准建议被提交给钢筋委员会,并存项目完成后5年将此建 议全文发表。其中USD685A,USD685B和USD980被用作梁 柱纵向钢筋,USD785和USD1275仅用作横向钢筋。 美国ACI318—05规范 关于配筋的设计强度做了如下 规定:除预应力筋和螺旋横向配筋外,在设计计算中使用的 k和 应不超过80000psi(551.6 MPa)。用在壳体和折板 中的以及用于专门抗震规定控制的结构中的最大规定屈服 强度. 均为60000psi(413.7 MPa)。包括螺旋钢筋在内的横 向钢筋的. , 值不应超过60000 psi(413.7MPa)。 新西兰规范 规定,当纵筋是普通钢筋时. 不应大于 HRB500,箍筋不应大于800 MPa。强度大于300 MPa的普通 钢筋应有持久认证。 目前欧洲国家 非预应力混凝土结构采用的钢筋强度 为 k=HRB500。 2 高强钢筋在国内的研究及使用现状 我闻混凝土结构工程目前普遍应用的非预应力钢筋强 度为300~400 MPa,比发达国家低1~2个等级。《混凝土结 构设计规范》GB 50010—2002 及《建筑抗震设计规范》GB 5001l一2001[61中规定在非预应力混凝土结构中采用的钢筋 强度分别为. =235 MPa(HRB235) k=335 MPa(HRB335 级)和k=400 MPa(HRB400级或RRB400级),而其中400 MPa级的钢筋用量仅占钢筋总用量的10%左右。对于更高 【文献标识码】A 强度的. =500 MPa(HRB500级或超细晶粒500级)的钢筋 尚未列入规范。为节约资源,实现我国经济可持续发展,尽 快使我国混凝土结构用钢筋实现与国际接轨,在我国工程界 中亟需推广和应用更高强度的钢筋。 2004年,国家“863”课题“高性能钢铁材料的应用与超 级钢应用技术规范”成立,项目编号:2004AA33G050。目前 该课题已完成了HRB500钢筋的研制开发,为将该种钢筋尽 快纳入工程建设标准中,还需对配有HRB500钢筋的各类钢 筋混凝土构件的受力及抗震性能进行检验。这部分检验工 作也将作为中国建筑科学研究院主持对现行《混凝土结构设 计规范》(GB 50010—2002)进行修订的配套研究课题。进行 的主要研究内容有: 2.1 HRB500钢筋的静力粘结锚固性能试验研究 从2002年起,郑州大学、首钢总公司、中国建筑科学研 究院结构所和河南省第一建筑工程有限责任公司对HRB500 级钢筋工程应用进行了较为系统的研究 J,通过一系列的试 验及一项试点工程实例的研究分析,发现: (1)我国冶金行业新研制开发的HRB5 ̄钢筋具有强度高、 延性好的优良性能,这不仅达到了我国国家标准的要求,也达到 了欧洲规范规定的S级(优级)延性钢筋指标的要求 ; (2)HRB500钢筋用于混凝土结构的试验研究表明,这 种新型钢筋用于混凝土结构工程时其承载力、挠度、裂缝宽 度的计算,以及锚固搭接长度和钢筋连接等,均可按照现行 《}昆凝土结构设计规范》中的相关规定进行 ; (3)由于HRB500钢筋强度较高,破坏时大部分箍筋的 应力达不到420 MPa,建议在受剪承载力计算中取箍筋屈服 强度设计值为. =360 MPa ; (4)采用HRB500钢筋代替HRB335和HRB400级钢 筋,可明显减少钢筋用量,也可显著改善目前框架结构中梁、 柱节点和框架柱中钢筋拥挤的现象,提高工程质量,取得较 

[收稿曰期]2008—09—22 [作者简介]王信君(1981一),女,山东人,硕士,从事结 构工程类教学。 

四川I建筑第29卷3期2009.06 219 建筑设备与建筑材料 · 好的社会效益和经济效益 。 2.2配置HRB500钢筋的柱、梁静力承载能力试验研究 此研究项目由同济大学完成 。试验结果与郑州大学 的试验结果基本相同,证明HRB500钢筋可用于抗震设计。 2.3配置HRB500钢筋的梁静力承载能力试验研究 此研究项目由犬津大学完成 “。试验结果与上述两单位 的试验结果基本相同,证明HRBS00钢筋可用于抗震设计。 2.4配置HRB500钢筋的梁柱节点抗震性能试验研究 此研究项日由重庆大学负责完成。该项目开始时间比 以卜3所单位稍晚一些,于2006年,在白绍良教授和傅剑平 教授的带领下着手进行。本课题研究组根据已完成的配置 HRB500钢筋的框架节点试件抗震性能试验得出如下结论: 配置HRB500钢筋的框架节点基本能达到规范规定的延性。 

3 高强钢筋的优点和问题 3.1对结构构件配置高强钢筋的优点 (1)当采用高强钢筋时,受弯构件的配筋可能由裂缝和 变形控制,承载力安全储备得到有效提高。 (2)当采川高强混凝土减少构件截面尺寸时,使用高强 钢筋能够避免钢筋拥挤,易于施工和保证浇筑质量;同时减 轻r结构自重,节省了资源。 3.2 高强钢筋应用还需要解决的问题 (1)当结构构件和整体结构由正常使用阶段的裂缝和 挠度控制设计时(如对裂缝限制过严),使用高强钢筋将不能 降低钢筋用量。 (2)对于由承载力极限状态控制的结构构件,高强钢筋 能降低钢筋用量,但是钢筋强度的增加会造成粘结和锚固长 度的增加并导致施 I=时钢筋布置的拥挤和困难。 此有必要确定高强钢筋新的设计及施工标准,以解决 上述问题及保证上述优点的发挥。 (3)小轴压比的试件的粘结锚固性能差,梁筋滑移量 大,与轴压比偏高的试件相比可以看出,在轴压比不算过高 的情况下,适当提高轴压比,即提高r柱轴力,增加了混凝土 对钢筋的握裹力,对粘结锚固有利。 

4小结 (1)如前所述,采用高强钢筋代替HRB335和HRB400 级钢筋,可明显减少钢筋用量,也可显著改善目前框架结构 中梁、柱节点和框架柱中钢筋拥挤的现象,提高工程质量,取 得较好的社会效益和经济效益 j。 (2)高强钢筋在国外已得到广泛应用,为节约资源,实现我 国经济可持续发展,尽快使我国混凝土结构用钢筋实现与国际 接轨,在我国工程界中急需推广和应用更高强度的钢筋。 (3)高强钢筋应用于实际工程中还有很多问题有待解决 这就需要进行大量的试验进行高强钢筋的抗震性能研究。 

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