الأداء المحوري لأعمدة خرسانية جيولوجية أنابيب فولاذ مربعة عند درجات حرارة مرتفعة

JI Sen ,  

ZHU Meichun ,  

MENG Fanqin ,  

摘要

لدراسة الأداء المحوري لأعمدة خرسانية جيولوجية أنابيب الفولاذ المربع عند درجات حرارة مرتفعة، تم استخدام درجة حرارة التحميل كمعامل اختبار رئيسي، بالإضافة إلى تغيير حجم القطر الخارجي لأنابيب الفولاذ، سماكة الجدار وقوة الفولاذ كمعاملات أخرى. تم تصميم 10 عينات من أعمدة أنابيب فولاذية مملوءة بخرسانة جيولوجية من نوع C40 باستخدام خبث الفحم ورماد الفحم. من خلال تجارب التسخين واختبارات الضغط المحوري عند درجات حرارة مرتفعة، تم قياس المجال الحراري والأداء الميكانيكي للعينات عند درجات حرارة 28، 200، 400، 600، 800 ℃. تم الحصول على أنماط الفشل، قدرة التحمل القصوى، واستجابة الحمل-الإزاحة للعينات في ظروف تشغيل مختلفة بشكل منهجي. أظهرت النتائج أن العينات ذات معامل تأثير القيد العالي زادت قدرة التحمل القصوى بنسبة 6٪ و9٪ عند 200 ℃ و400 ℃ مقارنة مع درجة الحرارة العادية، في حين انخفضت العينات ذات معامل تأثير القيد المنخفض قليلاً، مما يشير إلى أن التكبيس القوي لأنابيب الفولاذ عزز ظاهرة التكاثف الحراري العالي الحرارة للخرسانة الجيولوجية عند 200~400 ℃؛ عند ارتفاع درجة الحرارة إلى 600 ℃ فأكثر، انخفضت قدرة التحمل بشكل ملحوظ لكلتا النوعين من العينات. استنادًا إلى ذلك، تم إنشاء نموذج العناصر المحدودة الموضعي للحرارة-القوة المتتابعة باستخدام ABAQUS، وأثبت الاختبار أن النموذج يمكنه محاكاة رد الفعل الحراري الميكانيكي لهذه المكونات بدقة. أظهرت نتائج تحليل العوامل أن زيادة معامل تأثير القيد يساعد في تحسين قدرة التحمل القصوى عند درجات حرارة مرتفعة.

关键词

أعمدة خرسانية أنابيب فولاذ مربعة؛ خرسانة جيولوجية؛ أداء محوري؛ تحميل درجة حرارة ثابتة؛ تحليل العناصر المحدودة؛ معامل تأثير القيد

阅读全文

以上内容由讯飞翻译自动生成,翻译内容仅供参考。对于因使用本网站翻译内容产生的相关后果,本网站不承担任何商业和法律责任。

The above content is generated by Large Model Translation. The translated content is for reference only. We do not assume any commercial or legal responsibilty for any consequences arising from the use of our website