混凝土侧压力测试技术研究

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普通混凝土力学性能试验方法标准

普通混凝土力学性能试验方法标准

法GBJ81―85 主编部门:城乡建设环境保护部批准部门:中华人民共和国国家计划委员会施行日期:1986 年7 月1 日关于发布《普通混凝土拌合物性能试验方法》等三本国家标准的通知计标〔1985〕1889 号根据原国家建委(78)建发设字第562 号通知的要求,由城乡建设部中国建筑科学研究院会同有关单位共同编制的《普通混凝土拌合物性能试验方法》等三本标准,已经有关部门会审。

现批准《普通混凝土拌合物性能试验方法》GBJ80 -85、《普通混凝土力学性能试验方法》GBJ81-85 和《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GBJ82―85 等三本标准为国家标准,自一九八六年七月一日起施行。

该三本标准由城乡建设部管理,其具体解释等工作由中国建筑科学研究院负责。

出版发行由我委基本建设标准定额研究所负责组织。

国家计划委员会一九八五年十一月二十五日编制说明本标准是根据原国家建委(78)建发设字第562 号通知的要求,由中国建筑科学研究院会同各有关单位共同编制而成的。

在编制过程中,作了大量的调查研究和试验论证工作,收集并参考了国际标准和其它国内外有关的规范标准,经过反复讨论修改而成的。

在编制过程中曾多次征求全国各有关单位的意见,最后才会同有关部门审查定稿。

本标准为普通混凝土基本性能中有关力学性能的试验方法。

内容包括立方体抗压强度、轴心抗压强度、静力受压弹性模量、劈裂抗拉强度以及抗折强度等五个方法。

由于普通混凝土力学性能试验涉及范围较广,本身又将随着仪器设备的改进和测试技术的提高而不断发展,故希望各单位在执行本标准过程中,注意积累资料、总结经验。

如发现有需要修改补充之处,请将意见和有关资料寄中国建筑科学研究院混凝土研究所,以便今后修改时参考。

城乡建设环境保护部一九八五年七月第一章总则第1.0.1 条为了在确定混凝土设计特征值、检验或控制现浇混凝土工程或预制构件的质量时,有一个统一的混凝土力学性能试验方法,特制订本标准。

混凝土管道压力测试标准

混凝土管道压力测试标准

混凝土管道压力测试标准一、前言混凝土管道压力测试是确保管道在安装后能够承受一定压力的重要环节。

本标准旨在为混凝土管道压力测试提供具体、详细、全面的标准,以确保测试结果准确可靠,为工程建设提供保障。

二、适用范围本标准适用于混凝土管道的压力测试,包括新建、改建和维修的混凝土管道。

三、术语与定义1. 混凝土管道:由混凝土制成的管道,通常用于排水、排污等系统中。

2. 压力测试:对管道进行压力试验,以验证管道的承载能力。

3. 验收:确认测试结果合格,管道符合要求。

4. 施工单位:负责混凝土管道的安装、维护、测试等工作的单位。

5. 监理单位:负责对施工单位的工作进行监督和检查的单位。

四、测试方法1. 管道准备(1)检查管道是否符合设计要求,包括材料、尺寸、壁厚、接口等。

(2)检查管道是否干净,无杂物和污垢。

(3)检查管道是否完好无损,无裂缝、渗漏等缺陷。

2. 测试设备(1)压力表:能够测量管道内液体的压力。

(2)加压泵:能够将水或其他液体加压到要求的压力。

(3)密封垫:放置在管道接口处,确保密封性。

3. 测试程序(1)将密封垫放置在管道接口处,确保密封性。

(2)将加压泵连接到管道上,开始加压,直至达到设计要求的压力。

(3)保持压力稳定,记录压力表读数。

(4)测试时间应不少于30分钟,以验证管道的稳定性。

(5)减压,检查管道是否有渗漏、裂缝等缺陷。

4. 测试要求(1)测试压力应符合设计要求,其测试压力应不低于设计压力的1.5倍。

(2)测试过程中不得发生渗漏,压力下降不得超过5%。

(3)如果发现渗漏或其他缺陷,应立即停止测试,并进行修复和再次测试。

五、验收标准1. 测试结果(1)测试结果应符合设计要求,测试压力应不低于设计压力的1.5倍。

(2)测试过程中不得发生渗漏,压力下降不得超过5%。

2. 验收程序(1)施工单位应提交测试记录和测试结果报告。

(2)监理单位对提交的测试记录和测试结果报告进行审核,并对测试现场进行检查。

混凝土断裂韧性测试及分析

混凝土断裂韧性测试及分析

混凝土断裂韧性测试及分析一、研究背景混凝土是一种广泛应用的建筑材料,其力学性能对建筑的结构稳定性和安全性具有重要影响。

混凝土断裂韧性是评价混凝土抗裂性能的重要指标,其高低直接影响混凝土的耐久性和使用寿命。

因此,对混凝土断裂韧性进行测试和分析具有重要的理论和实际意义。

二、测试方法混凝土断裂韧性的测试方法有很多种,其中最常用的是三点弯曲试验和压缩试验。

下面将分别介绍这两种测试方法。

1.三点弯曲试验三点弯曲试验是一种常用的混凝土断裂韧性测试方法。

其测试原理是在混凝土试件上施加一定的力,使其在中央发生弯曲,从而使试件中心出现裂缝。

通过测量试件的载荷-位移曲线和计算试件的断裂韧性指标,来评价混凝土的断裂韧性。

三点弯曲试验的具体操作流程如下:(1)根据试验需要制备混凝土试件,试件的尺寸和形状应符合相关标准和要求。

(2)将试件放在试验机上,调整试验机的位置和负荷点的位置,使负荷点位于试件上方的中心处。

(3)开始加载试件,记录载荷和试件的位移值。

当试件出现裂缝时,停止加载试件,记录试件的最大载荷值和裂缝宽度。

(4)根据试件的载荷-位移曲线和试件的几何参数,计算试件的断裂韧性指标。

2.压缩试验压缩试验是另一种常用的混凝土断裂韧性测试方法。

其测试原理是在混凝土试件上施加一定的压力,使其发生压缩破坏,并通过计算试件的断裂韧性指标,来评价混凝土的断裂韧性。

压缩试验的具体操作流程如下:(1)根据试验需要制备混凝土试件,试件的尺寸和形状应符合相关标准和要求。

(2)将试件放在试验机上,调整试验机的位置和压力点的位置,使压力点位于试件上方的中心处。

(3)开始加载试件,记录载荷和试件的位移值。

当试件出现裂裂时,停止加载试件,记录试件的最大载荷值和裂缝宽度。

(4)根据试件的载荷-位移曲线和试件的几何参数,计算试件的断裂韧性指标。

三、分析方法混凝土断裂韧性的分析方法主要包括载荷-位移曲线分析、断裂韧性指标计算和断面应力分析三个方面。

混凝土在动态双向压力作用下的强度和变形特性

混凝土在动态双向压力作用下的强度和变形特性
摘 要:在大型液压伺服混凝土静动三轴试验系统上对立方体试件进行不同应变速率下的压缩试验,系统研究了混凝土在双 向压应力状态下的动态强度和变形性能,两轴向加载的比例为 1 : 0,1: 0.25,1: 0.5,1: 0.75,1 : 1 五个级别,加载速率分别 为 10-5,10-4,10-3,10-2/s 四个量级。试验表明:随着应变速率提高,任一应力比例下混凝土的极限强度均有提高,应变速 率每增加一个量级,混凝土剪切破坏面相对低应变速率下的破坏面提高 2 %~10 %;弹性模量随着应变速率的增加也有增加 的趋势;应力-应变曲线的线性段随着应变速率的增加明显扩展,非线性段的弯曲程度减弱;应变速率对双向应力状态下的 双向破坏模式影响不大。 关 键 词:双向受力状态;应变速率;应力-应变关系;破坏准则;混凝土;破坏模式 中图分类号:TU 502 文献标识码:A
混凝土抗压强度影响的研究成果,对比分析了加载 速率对混凝土断裂特性的影响,以及对强度、弹性 模量、临界应变、泊松比、吸能能力的影响等。Malvar 与 Ross[2]总结了荷载速率对混凝土单轴动态抗拉强 度影响的研究成果。Bicanic 等[3]和 Tedesco 等[4]在 单轴试验成果的基础上建立了动态本构模型。Gran 等 [5]对高强混凝土在较高速率下进行了三轴动态 试验。试验结果表明,在应变速率 1.3~5 /s-1 之间建立 的动态剪切破坏面比静态条件下的破坏面高 30 % ~ 40 %。Takeda 等[6]试验研究了在恒定围压下混凝土的
收稿日期:2005-09-22
修改稿收到日期:2006-03-06
基金项目:国家自然科学基金资助重点项目(No.50139010;No.90510018)。
作者简介:闫东明,男,1978 年生,博士研究生,主要从事凝土材料动力性能方法的理论与试验研究。E-mail: dmyag@

回弹法检测混凝土抗压强度

回弹法检测混凝土抗压强度

特 点 二
优点5:可以基本反映结构混 凝土抗压强度规律; 一般为结构混凝土抗压强度检 测的首选方法,参见标准,第 4.3.1条; 缺点:方法本身有时有系统不 确定性问题(系统误差); 正确看待与使用回弹法检测混 凝土强度技术。

特 点 三
过分相信检测结果是不对的; 完全否定也是不对的; 委托方,建设方应该对其有大 致的了解;


日本;与中国标准不一样;
普 通 回 弹 仪 3
直读式; 直读+数显; 数显; 我国可以使用直读式和直读+ 数显式; 产品标准只包括有直读式; 只有数显的回弹仪不宜使用, 没有检定标准,计量部门无法 检定;不检定不能用。

普通回弹仪1

瑞士 又称为N型
普通回弹仪2

原 理 与 发 展 一
表面硬度的无损检测方法; 表面硬度与立方体抗压强度; 许多材料都有这种特性; 发明人:瑞士工程师Schmidt; 时间:20世纪20年代; 回弹仪没有大的改变; 目前都是仿制;(产权); 产品还在我国有销售; 质量好,价格相对高。

原 理 与 发 展 二
关于碳化深度
碳化就是混凝土中的Ca(OH)2和空气中的CO2反应生 成CaCO3和水的过程。 碳化深度主要与水灰比和周围环境有关。一般说来, 水泥用量一定的时候,水灰比越大,碳化越快。当水灰比 一定的时候,水泥用量越少,碳化越快。从碳化的定义我 们可以看出如果水泥用量多的话,混凝土中的Ca(OH)2就 多碱性就越强,越不容易碳化。 还有就是周围的环境,CO2的浓度及湿度。非常潮湿 和非常干燥的时候,混凝土都不易碳化。太湿可以隔离 CO2与Ca(OH)2的反映,太干CO2无法结合到水生成 H2CO3(碳酸),混凝土也不会碳化。

测量混凝土应力应变性能的方法

测量混凝土应力应变性能的方法

测量混凝土应力应变性能的方法混凝土是建筑工程中最常见的建筑材料之一,其性能对结构的安全和耐久性至关重要。

为了确保混凝土在不同应力条件下能够承受载荷并保持其完整性,工程师和科研人员需要深入了解混凝土的应力应变性能。

本文将深入探讨测量混凝土应力应变性能的方法,包括传统试验和现代非破坏性技术,以及这些方法的应用和局限性。

传统试验方法1. 拉伸试验拉伸试验是测量混凝土应力应变性能的经典方法之一。

在这种试验中,混凝土样本在受拉力作用下被拉伸,从而测量其应力应变关系。

这种方法可以用来确定混凝土的弹性模量、极限强度和断裂应变等参数。

拉伸试验通常采用标准试验样品,如圆柱体或梁。

2. 压缩试验压缩试验是另一种常见的传统试验方法,用于测量混凝土的应力应变性能。

在这种试验中,混凝土样本在受压力作用下被压缩,从而测量其应力应变关系。

压缩试验可以用来确定混凝土的抗压强度和变形性能。

标准试验样品通常是圆柱体。

3. 弯曲试验弯曲试验用于测量混凝土的抗弯性能。

在这种试验中,混凝土梁在两个支点之间受到弯曲载荷,从而测量其应力应变关系。

弯曲试验可以用来确定混凝土的弯曲强度、弯曲模量和裂缝形成特性。

现代非破坏性技术传统试验方法虽然可靠,但通常需要破坏性地测试混凝土样品,这在某些情况下可能不可行。

因此,现代非破坏性技术应运而生,提供了更便捷和经济的方法来测量混凝土的应力应变性能。

1. 超声波测试超声波测试是一种广泛应用的非破坏性技术,用于评估混凝土的质量和性能。

通过测量超声波在混凝土中的传播速度,可以推断混凝土的弹性模量和抗压强度等参数。

这种方法不需要破坏样品,适用于现场检测。

2. 钻孔取芯钻孔取芯是一种用于获取混凝土样品的非破坏性技术。

通过取芯样品并进行实验室测试,可以确定混凝土的强度和变形性能。

这种方法适用于已建成的结构,可以在不破坏结构完整性的情况下进行测试。

3. 应变计和传感器现代应变计和传感器技术可以在混凝土结构上安装应变计和传感器,实时监测结构的应力应变性能。

混凝土剪切强度与抗压强度的关系研究

混凝土剪切强度与抗压强度的关系研究一、引言混凝土是建筑工程中最常用的材料之一,其强度是决定结构稳定性的关键因素之一。

在混凝土的强度中,剪切强度和抗压强度是两个重要的参数。

剪切强度是指混凝土在剪切载荷作用下的抵抗能力,而抗压强度则是混凝土在压力作用下的抵抗能力。

本文旨在探究混凝土剪切强度和抗压强度之间的关系。

二、混凝土剪切强度与抗压强度的定义及测试方法1. 混凝土剪切强度的定义混凝土剪切强度是指混凝土在受到剪切力作用下,单位面积受到的最大剪切应力值。

其计算公式为:τ = V/A,其中τ为混凝土的剪切强度,V为剪力,A为受力面积。

2. 混凝土抗压强度的定义混凝土抗压强度是指混凝土在受到压力作用下,单位面积受到的最大压应力值。

其计算公式为:σ = P/A,其中σ为混凝土的抗压强度,P 为压力,A为受力面积。

3. 混凝土剪切强度和抗压强度的测试方法混凝土剪切强度和抗压强度的测试方法主要有两种:直接剪切试验和压缩试验。

直接剪切试验是将混凝土试件放置在剪切台上,通过施加剪力来测试混凝土的剪切强度;而压缩试验则是将混凝土试件放置在压力机上,通过施加压力来测试混凝土的抗压强度。

三、混凝土剪切强度与抗压强度之间的关系1. 混凝土剪切强度和抗压强度的相互影响混凝土的剪切强度和抗压强度是相互影响的。

一方面,混凝土的抗压强度越高,其剪切强度也会相应提高。

这是因为,抗压强度高的混凝土具有更好的抗变形能力和抗裂能力,从而能够更好地抵抗剪切力的作用。

另一方面,混凝土的剪切强度也会对其抗压强度产生影响。

具有较高剪切强度的混凝土,在受到剪切力的作用下,能够更好地保持其形状和完整性,从而提高其抗压强度。

2. 混凝土剪切强度与抗压强度的关系研究许多学者对混凝土剪切强度和抗压强度之间的关系进行了研究。

其中,一些研究表明,混凝土的抗压强度和剪切强度之间存在一定的相关性,即两者呈现出正相关的趋势。

例如,一项研究发现,混凝土的抗压强度与剪切强度之间的相关系数可以达到0.8以上。

回弹法检测混凝土抗压强度

土表面的硬度,混凝土表面硬度低,受弹击后表面塑性变形和残余变形
大,被混凝土吸收的能量就多,回传给重锤的能量就少;相反,混凝土
表面硬度高,受弹击后的塑性变形小,吸收的能量接反映了混凝土的抗压强度。利用回弹
仪测量弹击锤的回弹值,再利用回弹值与混凝土表面硬度(强度)的关系,
碳化:混凝土表面在空气中的二氧化碳和水分的作用
下,表层的氢氧化钙转化成碳酸钙硬壳。
碳化的影响:混凝土强度等级相同时,回弹值随碳化
深度的增大而增大。
d
m
用酚酞酒精遇到碱性
物质变色的化学原理检测混
凝土碳化深度。
回弹法检测混凝土强度
技术规程
3.回弹值计算
(1)平均回弹值的计算
将每个测区16个测
点中的三个最大值和三个
针;
7-刻度尺;8-导杆;9-压力弹簧;10-调整螺丝;11-按钮;12-挂

回弹法检测混凝土强度
技术规程
回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T232001
1.测区及测点要求
≤2m
≥20m
m
20c
m
L≥3m
尽量选择混凝土浇注侧面进行水平方向的回弹测试。
回弹法检测混凝土强度
技术规程
2.碳化深度的测量
查国家统一或地区测强曲线表
(优先选择地区测强曲线)
根据统计学原理推定混凝土构件强度
(平均值、方差、最小值)
THANKS
最小值剔除,余下的10个
回弹值取平均值作为该测
区的平均回弹值,精确至
0.1。
10
Rm Ri / 10
i 1
式中:Rm—测区平均回弹值,精确至
0.1
Ri—第 i 个测点的回弹值

混凝土流动性能测试方法

混凝土流动性能测试方法一、前言混凝土是建筑工程中常用的一种材料,其强度和流动性能是影响工程质量的重要因素。

为了保证混凝土在施工时的流动性能,需要对混凝土的流动性能进行测试。

本文将介绍混凝土流动性能测试方法。

二、测试原理混凝土流动性能测试的原理是通过测试混凝土在特定条件下的流动性能来评估混凝土的质量。

测试时,将混凝土样品放置在特定的测试设备中,施加一定的压力,然后测量混凝土的流动性能参数,如坍落度、流动度等。

三、测试设备1. 坍落度锥形模具:用于测量混凝土的坍落度,模具应符合GB/T 50080《混凝土坍落度试验方法标准》的要求。

2. 流动度模具:用于测量混凝土的流动度,模具应符合GB/T 50081《混凝土流动度试验方法标准》的要求。

3. 压力机:用于施加一定的压力。

4. 称重器:用于测量混凝土样品的质量。

5. 搅拌器:用于混合混凝土样品。

四、测试步骤1. 混凝土样品的制备将混凝土材料按照设计配合比进行搅拌,搅拌时间应符合GB/T 50192《混凝土拌和强制性能试验方法标准》的要求。

混凝土样品应充分搅拌均匀,并保持表面平整。

2. 坍落度测试将坍落度锥形模具放在水平的平面上,用手将混凝土样品填入模具中,填充高度应分三次进行,每次用钢梳进行震实。

填充完毕后,用手轻轻敲击模具两侧,使混凝土表面平整。

然后,将模具顺着模具壁缓慢提起,使混凝土坍落,记录坍落度值。

3. 流动度测试将流动度模具放在水平的平面上,用手将混凝土样品填入模具中,填充高度应分三次进行,每次用钢梳进行震实。

填充完毕后,用手轻轻敲击模具两侧,使混凝土表面平整。

然后,将模具顺着模具壁缓慢提起,使混凝土流动,记录流动度值。

4. 压实测试将混凝土样品放入压力机中,施加一定的压力,记录压力值。

压实测试可根据需要进行。

五、测试结果分析根据测试结果,可以评估混凝土的流动性能,确定混凝土的质量是否符合设计要求。

同时,也可以根据测试结果对混凝土材料进行调整,以提高混凝土的流动性能。

混凝土抗压强度测试方法标准

混凝土抗压强度测试方法标准混凝土抗压强度测试方法标准一、引言混凝土是一种常用的建筑材料,其抗压强度是评价混凝土质量的重要指标之一。

本文旨在提出一套混凝土抗压强度测试方法标准,以保证测试的准确性和可靠性。

二、测试设备1.压力机:满足GB/T2611-2007《金属材料拉伸试验方法》中规定的压力机要求,额定压力应大于等于待测混凝土抗压强度的最大值。

2.钢模具:模具应符合GB/T50080-2016《混凝土用钢模具》标准,并且应无锈蚀、变形等缺陷。

3.振动台:振动台应满足GB/T50786-2012《混凝土振捣器》标准中的要求,振动频率应为50Hz。

4.电子天平:精度应不小于0.01g。

5.水泥:水泥应符合GB/T 175-2007《普通硅酸盐水泥》或GB1344-2011《耐硫酸盐水泥》标准。

6.砂:砂应符合GB/T 14684-2011《混凝土用细集料》标准。

7.石子:石子应符合GB/T 14685-2011《混凝土用粗集料》标准。

8.水:水应符合GB/T 14848-2017《供水设施卫生规范》标准。

9.试验室环境:试验室温度应控制在20℃±2℃,相对湿度应控制在60%±5%。

三、测试方法1.试件制备(1)混凝土配合比设计:按照设计要求,设计混凝土的配合比。

(2)试件尺寸设计:试件尺寸应根据混凝土抗压强度要求,设计出合适的尺寸。

常用的试件尺寸有100mm×100mm×100mm、150mm×150mm×150mm、200mm×200mm×200mm。

(3)试件制备:按照设计配合比制备混凝土,并在振动台上振捣30s,将混凝土填充进钢模具内,每一层高度不超过10cm,并用振动器在每层填充后振动15s,直到钢模具充满混凝土。

然后用平板器将表面刮平,并在混凝土表面上标明试件编号和制备日期。

(4)试件养护:试件应养护28天,养护条件为试验室温度20℃±2℃,相对湿度60%±5%。

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验技术措施 。
新浇 混凝 土对模板侧压力 , 是指 入模时具有 一定 流动性 的新 浇混凝土 在浇 筑 、 振捣 和 自重 的共 同作用下 , 对限制其 流动 的侧模
为核心 , 使 得其延性 性能 得 以大幅 度改 善 , 脆 性破 坏情 况得 到 有 段钢管混凝 土结构 抗震 性能的研究情 况来看 , 基本构 件依 旧是 其 效控制 。就是说 只有 钢管混凝土柱使 用高强混 凝土 , 才能 够使 其 中不可或缺 的一大研究 内容 , 但是对 于钢管混凝 土抗震 性方 面的
新产 品, 2 0 1 2 ( 5 ) : 1 7 9 — 1 8 1 .
涂料 , 这些形式 的规 定并 不统 一 , 同时 参考依 据 也并 不科 学 。近 [ 2 ] 韩林 海, 陶 忠, 刘
威, 等. 钢管混学报 ( 自然科 学版 ) , 2 0 0 1 , 2 9 ( 6 ) : 1 2 5 - 1 2 6 . 浩. 浅谈钢 管混凝土 结构在 建筑 工程 中的应 用与前 景
为 了研究者 能更 好地在 实验 室环 境下对 混凝 土侧 压 力 的变 1 新 浇 混凝 土侧压 力理 论 化 规律及影 响因素进 行分析研究 , 本 项 目从 测试设 备和测 试方 法 1 . 1 侧 压 力特征
等方面人手 , 结合现 有侧 压力 理论 , 设 计 出一 种便 捷 而有效 的实
第4 1卷 第 3 3期 2 0 1 5年 1 1月
山 西 建 筑
S HANXI ARCHI TECTURE
Vo 1 . 41 No . 3 3
N o v . 2 01 5
・3 7・
文章编号 : 1 0 0 9 — 6 8 2 5 ( 2 0 1 5 ) 3 3 — 0 0 3 7 — 0 4

要: 分析 了新浇混凝 土对模板 的侧压理论 , 介绍 了两种简易 的测试装 置 , 并通过 对 比实测值 与理论值 , 验证 了装置 的效 用 , 实
验表 明 , 应变测试装置 能反映侧压 力变化规律 , 而且其测值与理论分析值 接近。
关键词 : 新浇混凝土 , 模板 , 测试装置 , 侧 压 力 中图 分 类 号 : T U 5 2 8 文献 标 识 码 : A
混 凝 土 侧 压 力 测 试 技 术 研 究★
潘剑 - X - 刘 国华 杨 博 孙海涛 张 欣
3 1 0 0 1 8 ) ( 1 . 浙江农林大学风景园林与建筑学院 , 浙江 临安 2 . 浙江大学建筑工程学院 , 浙江 杭州 3 1 1 3 0 0:
3 1 0 0 5 8; 3 . 浙江理工大学建筑工程学院 , 浙江 杭州
[ 4 ] 于 军. 钢管混凝 土结构 的特 点与应 用[ J ] . 中小企业 管理
与科技 , 2 0 1 1 , 9 ( 1 0 ) : 2 0 3 — 2 0 4 .
5 ] 赵 砚. 建 筑 自密 实 钢 管 混 凝 土 结 构 施 工 质 量 的 管 理 措 施 对 比试 验 , 需要 立足于理论 , 来 分析这两类 结构 的动力性 , 试 验表 [ [ J ] . 建筑安全 , 2 0 1 5 , 1 1 ( 3 ) : 1 5 7 — 1 5 9 . 明, 在抗震性能 方面钢管混凝土框架 结构更 加优越 。然而就 现 阶
强度优势得 到发 挥。 由此可见 , 高强 钢管混凝 土发 展 的潜 力及 其 研究仍需要进一 步完善。对 此 , 必须 针对这些方 面进行 全方位 的
发 展的空 间可 以说尤 为可观 。

分析 , 继而为工程施工建设提供更为科学 的抗震设计参 数 。
相 比于钢筋混凝 土结构与钢结构 , 钢管混凝 土结构 的应用 与 其 他普通 的钢管混凝 土 比较 , 两 者力学性 能有一定 差别 。对于一 研究起步较 晚 , 然而 其具有 的优 势 已经非 常突 出 , 并 与我 国 国情 般类 型 的钢管混凝 土构件 , 它 的设计 公式在 高强钢 管混凝 土设计 相适应 , 随着其发展与 研究 的不 断深入 , 笔 者相信 在今 后工 程 中并 不适用 , 而现如今相关部 门仅仅 对一般类 型 的钢管混凝 土结 中钢管混凝土结构 可得 到广 泛运用 , 而钢管混凝 土结构 也普遍 存 构施 工规范 、 设 计要求及规程作 了规定 , 所 以, 要对 高强钢 管混凝 在许多不足之处 , 所 以, 相关人员 要有针对性 的展 开深入 的研究 ,
在 工 程 建 设 中发 挥 出更 大 的作 用 。
目前 , 我国针对钢管混凝土 的防火规 范并没有 制定 出来 。就 参 考 文 献 : 已建成 的钢管混凝 土 结构 而言 , 其采 用 的形式 也各 有不 同 , 有 的 [ 1 ] 王冰 兄. 浅谈建 筑工程 中钢管 混凝 土结构 [ J ] . 中国新技 术 按 照钢筋混凝土结构 的要 求采用 的混凝 土外包 , 有 的会涂刷 防火 几 年来 , 钢管混凝 土结 构 中关 于耐火 性 的研 究 相对较 多 , 随 之取 火规 范 , 以便 于和钢管混凝土相配合 。
当前 , 相关研究学者 已经开始对 高强钢 管混凝 土构件 进行 了 4 系列 的分析及 研究 , 在 此过 程 中得 知 , 高强 钢管 混凝 土构 件 和
结语
土 予以分析 , 尽 快制定与之相应 的设计施 工规范。 3 . 2 耐 火 性 能 的研 究
找 出问题产生 的原 因 , 提 出有效 的改进措施 , 使其得 到全 面优化 ,
[ J ] . 建筑工程技术与设计 , 2 0 1 5 , 2 8 ( 6 ) : 1 2 9 — 1 3 0 .
得 了诸 多的研究 成果 , 因而 要结 合具 体 国情 , 科 学合 理 的编 制 防 [ 3 ] 李
3 . 3 钢 管混 凝 土结构 的抗 震性
就 钢管混凝土柱 、 钢 筋混凝 土柱 的框 架 结构 , 对 其抗 震性 的
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