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        高強(qiáng)混凝土剪力墻抗火性能試驗研究

        2016-10-21 22:01:55張誠思
        低碳地產(chǎn) 2016年4期
        關(guān)鍵詞:再生混凝土防火

        張誠思

        中鐵四局集團(tuán)有限公司 天津 300000

        【摘 要】高性能混凝土剪力墻單面受火后抗震性能有所降低,摻入聚丙烯纖維能增加混凝土剪力墻受火后的耗能能力。目前,針對高強(qiáng)混凝土剪力墻高溫性能的研究較少,為推廣高強(qiáng)混凝土剪力墻的安全應(yīng)用,需對其高溫性能進(jìn)行深入研究。鑒于此,本文對高強(qiáng)混凝土剪力墻抗火性能的試驗進(jìn)行了分析探討。

        【關(guān)鍵詞】高強(qiáng)混凝土;再生混凝土;防火

        一、試驗概況

        1、試件設(shè)計

        試驗中,共設(shè)計了4榀剪力墻試件,編號為W1~W4,其中試件W1、W2、W3為C90全現(xiàn)澆高強(qiáng)混凝土剪力墻,墻厚120 mm,水平分布筋及縱向分布筋均為8@100,拉筋為8@300;試件W4為疊合板式剪力墻,中間層為C90現(xiàn)澆高強(qiáng)混凝土,墻厚及配筋與試件W2、W3相同,兩側(cè)的墻板為C40再生混凝土預(yù)制板,將其作為防火犧牲層,預(yù)制板與內(nèi)部墻通過格構(gòu)鋼筋(圖1b)連接,保證協(xié)同工作;試件W2、W3、W4為單面受火,試驗時控制升溫時間不同。試件W1未經(jīng)歷高溫,為后期試件W2~W4高溫后殘余受剪承載力對比試件。所有試件外形尺寸,除墻體厚度外均相同。試件的兩端設(shè)置截面尺寸120 mm×200 mm的暗柱,暗柱縱筋為6 22,箍筋為8@100,鋼筋保護(hù)層厚度為15 mm。試件W4幾何尺寸及構(gòu)造見圖1。

        圖1 試件w4幾何尺寸及構(gòu)造

        C90高強(qiáng)混凝土材料質(zhì)量配合比為mR52.5水泥∶m磨細(xì)礦渣∶m微硅粉∶m水∶m砂∶m石子∶m減水劑=406∶145∶29∶142.4∶654.6∶1 114.6∶4.26。C40再生混凝土,其中再生粗骨料取代率為100%,材料質(zhì)量配合比為mR42.5水泥∶m砂∶m再生粗骨料∶m水∶m減水劑=430∶700∶950∶223∶2.22。養(yǎng)護(hù)28 d的混凝土立方體抗壓強(qiáng)度平均值,C40為49.7 MPa,C90為94.6 MPa。

        2、試驗裝置

        高溫試驗在同濟(jì)大學(xué)工程結(jié)構(gòu)抗火實驗室進(jìn)行,試驗加載裝置如圖2所示,將試件放置在試驗爐門處。為隔離高溫對剪力墻2個側(cè)面以及頂梁與底座的影響,將2個側(cè)面以及頂梁與底座的爐內(nèi)部分用防火石棉包覆。在試件與爐膛間的空隙部分砌筑防火磚并用防火石棉填塞縫隙,以模擬單面受火的情況。由于試驗條件有限,在試件頂部未施加豎向荷載和外部約束。

        3、升溫及降溫

        采用煤氣燃燒升溫,溫度由室溫(3次高溫試驗時室溫均為12℃)開始,按照ISO 834標(biāo)準(zhǔn)曲線升溫,達(dá)到預(yù)定受火時間后熄火。試件W2、W3、W4的受火時間分別為45、90、135 min。熄火后,先使用鼓風(fēng)機(jī)鼓風(fēng),使?fàn)t溫迅速下降到300℃左右,然后自然冷卻。

        二、試驗現(xiàn)象

        1、爆裂

        高強(qiáng)混凝土在高溫作用下容易發(fā)生爆裂,具體表現(xiàn)為受熱表層發(fā)生爆炸性塊體脫落。高溫試驗中,試件W2、W3的迎火面均發(fā)生了較嚴(yán)重的爆裂;熄火降溫后,試件W2與試件W3的迎火面均出現(xiàn)了大面積的混凝土剝落及鋼筋暴露現(xiàn)象。試件的爆裂情況見表2及圖7,從表2和圖7中可以看出,試件W4在爆裂持時、爆裂次數(shù)、爆裂面積、最大爆裂深度、爆裂體積方面均遠(yuǎn)小于試件W2和試件W3。這是因為再生混凝土板延緩了熱量向內(nèi)的傳遞,使得高強(qiáng)混凝土部分溫度上升較慢,水分氣化較慢且有足夠時間排出;同時預(yù)制板對內(nèi)部墻有約束作用,可以減少爆裂的發(fā)生。因此,采用C40再生混凝土剪力墻疊合形式對減輕高強(qiáng)混凝土剪力墻的爆裂程度效果明顯。

        2、裂縫

        試件W2和試件W3背火面的裂縫分布如圖8所示,可以看出,背火面裂縫基本沿豎向或橫向分布,個別裂縫呈斜向分布。通過觀察可以發(fā)現(xiàn),試件背火面的豎向裂縫沿縱向分布筋的方向分布,橫向裂縫沿水平分布筋的方向分布。試件W3背火面的裂縫多于試件W2,而且裂縫寬度明顯大于試件W2,前者可見宏觀裂縫,而后者較隱蔽、不易分辨。通過對比分析可以發(fā)現(xiàn):受火時間對背火面裂縫的分布形態(tài)沒有明顯影響,但隨著受火時間的增加,背火面裂縫的數(shù)量和寬度均有增大的趨勢。試件W4的背火面沒有觀測到肉眼可見的裂縫。

        注:圖中數(shù)據(jù)代表爆裂深度(單位:mm)

        圖7 試件爆裂情況

        結(jié)束語

        現(xiàn)澆C90高強(qiáng)混凝土剪力墻在標(biāo)準(zhǔn)火災(zāi)作用下會發(fā)生嚴(yán)重爆裂現(xiàn)象。隨著受火時間的增加,背7 9火面裂縫的數(shù)量和寬度均有增大的趨勢。剪力墻在受火時內(nèi)部存在很大的溫度梯度;隨著與迎火面距離的增加,最高溫度的出現(xiàn)時間逐漸推遲。

        參考文獻(xiàn):

        [1]武學(xué)超.高強(qiáng)混凝土內(nèi)置鋼板剪力墻的抗震性能研究[D].華南理工大學(xué),2014.

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