馬廣生,楊濤,曹明國(guó),范傳祺,趙曄
(中建八局第一建設(shè)有限公司,山東 濟(jì)南 250100)
從中國(guó)的傳統(tǒng)認(rèn)知方面來(lái)講,“秦磚漢瓦”構(gòu)筑了華夏文明,所以人們對(duì)砌筑墻體有所依賴(lài),尤其是內(nèi)隔墻,總認(rèn)為砌筑的墻體質(zhì)量可靠。而隨著我國(guó)建材業(yè)和施工技術(shù)的進(jìn)步,裝配式建筑工程質(zhì)量有了重大突破,是今后建筑設(shè)計(jì)的首選。為了證明這一點(diǎn),中建八局第一建設(shè)有限公司就裝配式內(nèi)隔墻與砌筑式內(nèi)隔墻整體性做了對(duì)比試驗(yàn),并進(jìn)行了安全性分析。
主要技術(shù)指標(biāo)依據(jù)《建筑用輕質(zhì)隔墻條板》(GB/T23451-2009)和《裝配式建筑用輕質(zhì)隔墻板》(T/CBMF86-2020)、《抽樣標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T2828-2016)。
為研究隔墻條板本體的性能,將隔墻條板組裝成墻體,根據(jù)結(jié)構(gòu)力學(xué)原理和原位實(shí)驗(yàn)片墻試件的特點(diǎn),采用對(duì)比、單推加載實(shí)驗(yàn),以獲取傳統(tǒng)增壓加氣混凝土墻體和隔墻條板組裝成墻體的應(yīng)變、位移和裂縫寬度等數(shù)據(jù),經(jīng)對(duì)比分析后,進(jìn)一步證明隔墻條板組裝成墻體的可靠性(蒸壓加氣混凝土砌塊墻是傳統(tǒng)做法,無(wú)需再證明其性能,通過(guò)對(duì)條板片墻的實(shí)驗(yàn)所獲得數(shù)據(jù)與蒸壓加氣混凝土砌塊墻實(shí)驗(yàn)所獲得數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比、分析,即可得出結(jié)論)。
實(shí)驗(yàn)方法采用原位單推加載實(shí)驗(yàn)。
實(shí)驗(yàn)片墻有兩種,一種為MU5.0蒸壓加氣混凝土砌塊、M5砌筑砂漿、復(fù)合網(wǎng)格布滿(mǎn)貼、20厚混合預(yù)拌砂漿抹灰片墻(簡(jiǎn)稱(chēng):“MSW”,英文表述:“Masonry Sheet Wall”,中 文 表 述 :“ 砌 筑 片墻”),如MSW片墻正面示意圖見(jiàn)圖1所示。另一種是條板片墻(簡(jiǎn)稱(chēng):“SW”,英文表述:“Strip Wall”),外刮內(nèi)墻膩?zhàn)觾傻?,如SW片墻正面示意圖見(jiàn)圖2所示。
圖1 砌筑片墻正面示意圖
圖2 條板片墻正面示意圖
原位對(duì)比實(shí)驗(yàn)所用片墻分別為蒸壓加氣混凝土砌塊片墻、條板片墻,共計(jì)6面。3面做蒸壓加氣混凝土砌塊片墻,編 號(hào) 分 別 為 :MSW-1、MSW-2、MSW-3 和 SW-1、SW-2、SW-3。逐一實(shí)驗(yàn)采集實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),進(jìn)行對(duì)比分析。
實(shí)驗(yàn)設(shè)備詳見(jiàn)實(shí)驗(yàn)設(shè)備、儀器一覽表(表1)。
實(shí)驗(yàn)設(shè)備、儀器一覽表 表1
圖3 加載位置示意圖
加載初始以0.1kN為一等級(jí)進(jìn)行預(yù)加載,預(yù)加載至0.5kN后,應(yīng)檢查位移計(jì)、應(yīng)變片、壓力傳感器與靜態(tài)應(yīng)變采集儀的連接是否正常,并查看計(jì)算機(jī)顯示初始數(shù)據(jù)是否合理,確認(rèn)無(wú)誤后,繼續(xù)加載。
繼續(xù)加載采用分步加載,每次施加0.5kN,并持荷3min,當(dāng)每次加載后,計(jì)算機(jī)顯示加載數(shù)值穩(wěn)定時(shí),靜態(tài)應(yīng)變采集儀對(duì)各類(lèi)數(shù)據(jù)自動(dòng)記錄,同時(shí)實(shí)驗(yàn)人員進(jìn)行裂縫位置標(biāo)注,并用裂縫測(cè)量?jī)x進(jìn)行測(cè)量、記錄。
當(dāng)加載至墻體完全斷裂,靜態(tài)應(yīng)變采集儀所顯示數(shù)據(jù)不再增大,反而減小時(shí),即停止加載。
2.7.1 測(cè)量?jī)?nèi)容
平面位移。平面位移主要測(cè)量加載時(shí)墻體的位移量。
2.7.2 裂縫檢測(cè)
實(shí)驗(yàn)片墻制作時(shí),在墻體表面繪制100mm×100mm的方格網(wǎng),以直觀(guān)顯示裂縫所處相對(duì)位置。當(dāng)每次加載發(fā)現(xiàn)墻體出現(xiàn)裂縫后,應(yīng)用彩筆將裂縫走向在一側(cè)進(jìn)行標(biāo)記,并測(cè)量裂縫寬度,同時(shí)記錄加載數(shù)值和裂縫寬度。
2.7.3 應(yīng)力應(yīng)變
主要采集墻體每次加載的應(yīng)變數(shù)值。
2.7.4 測(cè)點(diǎn)布置
應(yīng)變片布置。墻體應(yīng)變片雙面布置,每個(gè)實(shí)驗(yàn)片墻粘貼18個(gè)墻體應(yīng)變片。墻體應(yīng)變片粘貼于填充墻表面,用于采集墻體垂直和水平兩個(gè)方向的應(yīng)變。如應(yīng)變片布置圖(圖4)和墻體應(yīng)變片編號(hào)圖(圖5、圖6)所示。
圖4 應(yīng)變片布置圖
圖5 墻體中部應(yīng)變片編號(hào)圖
圖6 墻體兩邊應(yīng)變片編號(hào)圖
2.7.5 位移計(jì)布置
位移計(jì)主要測(cè)量墻體的位移。豎直方向中間部分設(shè)三個(gè)位移計(jì),第一個(gè)置于墻面頂端以下0.5m,第二個(gè)置于墻面中間,第三個(gè)置于墻面底端以上0.5m。墻體兩邊設(shè)6個(gè)位移計(jì),每三個(gè)為一組,分別設(shè)置在豎直方向中間部位與框架柱之間的墻體中心,并將每組的三個(gè)位移計(jì)位置與上面所設(shè)位移計(jì)位置平行。見(jiàn)位移計(jì)布置圖、位移計(jì)編號(hào)圖如圖7、圖8所示。
圖7 位移計(jì)布置圖
圖8 位移計(jì)編號(hào)圖
2.8.1 實(shí)驗(yàn)初始
以0.1kN為一個(gè)等級(jí)進(jìn)行預(yù)加載,預(yù)加載至0.5kN后,經(jīng)檢查確定位移計(jì)、應(yīng)變片、壓力傳感器與靜態(tài)應(yīng)變采集儀的連接正常,計(jì)算機(jī)顯示初始數(shù)據(jù)合理,按照加載制度繼續(xù)加載,并記錄原始數(shù)據(jù)。
2.8.2 實(shí)驗(yàn)描述
當(dāng)加載至1.5kN時(shí)墻體受力較小,未出現(xiàn)墻體裂縫現(xiàn)象;墻體的位移量和應(yīng)變較?。划?dāng)加載至4.5kN~7.5kN時(shí),非加載面墻體出現(xiàn)裂縫。
所有片墻的裂縫一般在加載至4.5kN時(shí),出現(xiàn)水平方向裂縫,裂縫一般延伸至框架柱,裂縫最大寬度0.24mm。
墻面第一條豎向裂縫通常在荷載到達(dá)6.5kN時(shí)出現(xiàn),由單側(cè)填充墻中部產(chǎn)生,裂縫寬度也隨荷載的增加而增大。隨著荷載等級(jí)提高,墻體裂縫逐漸增加,出現(xiàn)斜裂縫,豎向裂縫逐漸發(fā)展為主裂縫。
裂縫一般有三種走向,一是水平裂縫,二是豎向裂縫,三是斜向裂縫。水平裂縫一般出現(xiàn)兩條,分別置于非加載面墻體高度的三分之一處。豎向裂縫一般出現(xiàn)一條,置于加載荷載區(qū)域的非加載面的兩側(cè)約200mm~300mm范圍內(nèi)。斜向裂縫一般自非加載面荷載墻體高度的三分之一處,向墻體上下角呈45°延伸。
砌筑片墻位移。砌筑片墻自加載至1.5kN出現(xiàn)位移,最大位移量0.05mm,荷載加載6.5kN~9.5kN時(shí),墻體完全破壞,加載終止,最大位移量26.5mm。
條板片墻位移。條板片墻自加載至2.5kN出現(xiàn)位移,最大位移量0.35mm,荷載加載 14.5kN~17.5kN時(shí),加載終止,最大位移量9mm。
2.9.1 砌筑片墻荷載-位移平均曲線(xiàn)
在加載過(guò)程中荷載在2.5kN以下時(shí),墻體位移量發(fā)展平緩,墻體無(wú)裂縫出現(xiàn),變形在彈性范圍內(nèi)。荷載從2.5kN加載至5.5kN,墻體未產(chǎn)生裂縫,墻體中部位移量發(fā)展較快,底部位移量發(fā)展依舊較為平緩。荷載由5.5kN加載至8.5kN,砌塊片墻中部位移量增速及墻體頂部位移量增速提高,分析原因,由于填充墻頂部與梁底連接區(qū)薄弱,受力后墻頂砂漿受剪破壞,因而墻頂位移量發(fā)展增速。荷載由8.5kN加載至9.5kN,砌筑片墻完全破壞,墻體位移量出現(xiàn)跳躍增長(zhǎng),分析原因,由于墻體達(dá)到承載能力極限狀態(tài),墻體破壞,繼續(xù)加載墻體位移量增加,荷載驟降,實(shí)驗(yàn)結(jié)束。砌筑片墻荷載—位移平均曲線(xiàn),砌筑片墻荷載-位移平均值統(tǒng)計(jì)表(表2)和砌筑片墻荷載-位移平均曲線(xiàn)圖(圖9)所示。
砌筑片墻荷載-位移平均值統(tǒng)計(jì)表 表2
圖9 砌筑片墻荷載-位移平均曲線(xiàn)圖
2.9.2 條板片墻荷載-位移平均曲線(xiàn)
條板片墻位移計(jì)布置位置與砌筑片墻相同,在加載過(guò)程中荷載在7.5kN以下時(shí),墻體的位移量發(fā)展平緩,墻體無(wú)裂縫出現(xiàn),變形在彈性范圍內(nèi)。荷載從7.5kN加載至10.5kN,墻體產(chǎn)生裂縫,墻體中部位移量發(fā)展較快,分析原因,由于加載區(qū)域在墻體中部,其頂端位移量出現(xiàn)跳躍性增長(zhǎng),墻體兩邊頂部位移量發(fā)展依舊較為平緩。荷載由10.5kN加載至15.5kN,墻體位移量迅速發(fā)展,豎向主裂縫出現(xiàn),墻體中部位移量明顯增大,增速不變。荷載由15.5kN加載至17.5kN,墻體位移發(fā)展迅速,檢查后發(fā)現(xiàn)條板未破壞,實(shí)驗(yàn)結(jié)束。見(jiàn)條板片墻荷載-位移平均值統(tǒng)計(jì)表(表3)和條板片墻荷載-位移平均值曲線(xiàn)圖(圖10)所示。
條板片墻荷載-位移平均值統(tǒng)計(jì)表 表3
圖10 條板片墻荷載-位移平均值曲線(xiàn)圖
2.9.3 荷載-位移平均曲線(xiàn)對(duì)比
荷載-位移平均曲線(xiàn)反映在相同荷載作用下,片墻位移量的大小,通過(guò)分析砌筑片墻及條板片墻的位移量,對(duì)比得到砌筑片墻與條板片墻的極限承載力以及剛度特征。實(shí)驗(yàn)所得墻體全部位移計(jì)位置的平均曲線(xiàn)見(jiàn)墻體最大位移平均值統(tǒng)計(jì)表(表4),墻體最大位移平均值曲線(xiàn)圖(圖11)所示。
墻體最大位移平均值統(tǒng)計(jì)表 表4
圖11 墻體最大位移平均值曲線(xiàn)圖
圖11可以看出砌筑片墻與條板片墻在同等荷載作用下,墻體位移量隨著荷載的增大,砌筑片墻的位移量大于條板片墻。且在荷載為9.5kN時(shí),砌筑片墻的位移量突然增大,墻體破壞。
2.9.4 荷載-應(yīng)力平均曲線(xiàn)
①墻體應(yīng)力分析
墻體選取具有代表性的第二層應(yīng)變片墻體數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。每個(gè)片墻第二層依照水平方向位置不同,非加載面記為“墻體A面”;加載面記為“墻體B面”,具體位置見(jiàn)墻體AB面示意圖(圖12)所示。
圖12 墻體AB面示意圖
砌筑片墻應(yīng)力統(tǒng)計(jì)見(jiàn)砌筑片墻“墻體A面”應(yīng)力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表(表5)、砌筑片墻“墻體A面”的荷載-應(yīng)力曲線(xiàn)圖(圖13)、砌筑片墻“墻體B面”應(yīng)力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表(表6)、砌筑片墻“墻體B面”的荷載-應(yīng)力曲線(xiàn)圖(圖14)所示。
砌筑片墻“墻體A面”應(yīng)力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 表5
砌筑片墻“墻體B面”應(yīng)力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 表6
圖13 砌筑片墻“墻體A面”的荷載-應(yīng)力曲線(xiàn)圖
圖14 砌筑片墻“墻體B面”的荷載-應(yīng)力曲線(xiàn)圖
條板片墻應(yīng)力統(tǒng)計(jì)見(jiàn)條板片墻“墻體A面”應(yīng)力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表(表7)、條板片墻“墻體A面”的荷載-應(yīng)力曲線(xiàn)圖(圖15)、條板片墻“墻體B面”應(yīng)力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表(表8)、條板片墻“墻體B面”的荷載-應(yīng)力曲線(xiàn)圖(圖16):
條板片墻“墻體A面”應(yīng)力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 表7
圖15 條板片墻“墻體A面”的荷載-應(yīng)力曲線(xiàn)圖
圖16 條板片墻“墻體B面”的荷載-應(yīng)力曲線(xiàn)圖
砌筑“墻體A面”和條板“墻體A面”各有3組原始數(shù)據(jù),分別對(duì)各自3組數(shù)據(jù)求取平均值,得到兩種片墻第二層的非加載面墻體等效應(yīng)力值,并將兩組數(shù)據(jù)繪制曲線(xiàn)圖,砌筑“墻體A面”與條板“墻體A面”應(yīng)力平均值曲線(xiàn)圖見(jiàn)圖17所示。
圖17 砌筑“墻體A面”與條板“墻體A面”應(yīng)力平均值曲線(xiàn)圖
砌筑“墻體B面”和條板“墻體B面”各有3組原始數(shù)據(jù),分別對(duì)各自3組數(shù)據(jù)求取平均值,得到兩種片墻第二層的加載面墻體等效應(yīng)力值,并將兩組數(shù)據(jù)繪制曲線(xiàn)圖,砌筑“墻體B面”與條板“墻體B面”應(yīng)力平均值曲線(xiàn)圖(圖18)所示。
圖18 砌筑“墻體B面”與條板“墻體B面”應(yīng)力平均值曲線(xiàn)圖
分析小結(jié):兩種片墻在加載初段應(yīng)力增加緩慢,在荷載到達(dá)4.5kN時(shí),墻體出現(xiàn)第一條裂縫;隨著荷載的進(jìn)一步增大,應(yīng)力開(kāi)始快速增加,墻面裂縫增多,裂縫寬度增大,填充墻失去承受荷載的能力。整個(gè)加載過(guò)程中,相同荷載對(duì)應(yīng)位置下,條板片墻的墻體應(yīng)力始終大于砌筑片墻的墻體應(yīng)力。由于條板片墻抗彎強(qiáng)度大于加氣塊片墻,在加載過(guò)程中砌筑墻往往出現(xiàn)斷裂的情況,并隨著荷載增加發(fā)生較大位移。而條板片墻由于抗彎強(qiáng)度高,在加載過(guò)程中不會(huì)發(fā)生斷裂和較大位移。
條板片墻“墻體B面”應(yīng)力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表表8
②墻體第二層應(yīng)力分析
墻體應(yīng)變片自上而下一共三層,此處選取具有代表性的第二層墻體應(yīng)變片數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。每面墻體第二層應(yīng)變片可分為非加載面應(yīng)變片(Z2)和加載面應(yīng)變片(Z5)。
砌筑片墻應(yīng)變片Z2和條板片墻應(yīng)變片Z2各有3組原始數(shù)據(jù),分別對(duì)各自3組數(shù)據(jù)求取平均值,得到兩種片墻Z2的非加載面應(yīng)變等效應(yīng)力值,并將兩組數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、繪制曲線(xiàn)圖。加載面應(yīng)變等效應(yīng)力值同理可得,見(jiàn)砌筑片墻“Z2”、條板片墻“Z2”應(yīng)力數(shù)據(jù)平均值統(tǒng)計(jì)表(表9)、砌筑片墻“Z2”、條板片墻“Z2”應(yīng)力數(shù)據(jù)平均值曲線(xiàn)圖(圖19)、砌筑片墻“Z5”、條板片墻“Z5”應(yīng)力數(shù)據(jù)平均值統(tǒng)計(jì)表(表10)、砌筑片墻“Z5”、條板片墻“Z5”應(yīng)力數(shù)據(jù)平均值曲線(xiàn)圖(圖20)所示。
圖19 砌筑片墻“Z2”、條板片墻“Z2”應(yīng)力數(shù)據(jù)平均值曲線(xiàn)圖
圖20 砌筑片墻“Z5”、條板片墻“Z5”應(yīng)力數(shù)據(jù)平均值曲線(xiàn)圖
砌筑片墻“Z2”、條板片墻“Z2”應(yīng)力數(shù)據(jù)平均值統(tǒng)計(jì)表 表9
砌筑片墻“Z5”、條板片墻“Z5”應(yīng)力數(shù)據(jù)平均值統(tǒng)計(jì)表 表10
分析小結(jié):從圖中可以看出,加氣塊片墻與條板片墻在荷載達(dá)到1.5kN后,增幅增加,非加載面主要承受拉力,加載面主要承受壓力成負(fù)值,隨荷載增加到4.5kN,混凝土砌塊墻應(yīng)力發(fā)展有所減慢,后繼續(xù)發(fā)展,荷載加載至9.5kN,加氣混凝土砌塊墻斷裂,應(yīng)變片失效。條板片墻應(yīng)力繼續(xù)發(fā)展,至實(shí)驗(yàn)結(jié)束,應(yīng)力未達(dá)到強(qiáng)度極限值。
③墻體裂縫分析
a.砌筑墻面裂縫分析
墻面出現(xiàn)裂縫時(shí)荷載加載情況。實(shí)驗(yàn)加載前,墻面無(wú)裂縫,將墻面分為加載面和非加載面,當(dāng)荷載加載至平均荷載5.2kN時(shí),非加載面開(kāi)始產(chǎn)生橫向裂縫。當(dāng)平均荷載加載至6.5kN時(shí),非加載面開(kāi)始產(chǎn)生豎向荷載。對(duì)墻面繼續(xù)加載,當(dāng)平均荷載加載至8.5kN時(shí),加載面開(kāi)始產(chǎn)生豎向裂縫。砌筑墻面與條板片墻面非加載面裂縫出現(xiàn)荷載數(shù)值表(表11)、砌筑墻面與條板片墻面加載面裂縫出現(xiàn)荷載數(shù)值表(表12)所示。
砌筑墻面與條板片墻面非加載面裂縫出現(xiàn)荷載數(shù)值表 表11
砌筑墻面與條板片墻面加載面裂縫出現(xiàn)荷載數(shù)值表 表12
墻面裂縫開(kāi)展情況。實(shí)驗(yàn)加載進(jìn)程中,非加載面先產(chǎn)生橫向裂縫,橫向裂縫先在加載區(qū)域處開(kāi)始產(chǎn)生,進(jìn)而向其兩邊開(kāi)展;隨著荷載的繼續(xù)加載,非加載面的加載區(qū)將會(huì)產(chǎn)生豎向裂縫,由上往下開(kāi)展;加載進(jìn)程中,墻面也將會(huì)產(chǎn)生斜裂縫,由加載區(qū)斜向墻端開(kāi)展。由于荷載的持續(xù)增加,在加載區(qū)域旁的各裂縫相互貫通。
實(shí)驗(yàn)加載進(jìn)程中,加載面的裂縫出現(xiàn)較晚,在墻體中部區(qū)域產(chǎn)生豎向裂縫,由上往下開(kāi)展,周?chē)矔?huì)有斜裂縫產(chǎn)生,由其向兩邊斜向開(kāi)展。
墻面裂縫寬度發(fā)展情況。實(shí)驗(yàn)加載進(jìn)程中,裂縫寬度隨荷載的持續(xù)增加而擴(kuò)大。例如MSW-3號(hào)墻,墻面裂縫寬度記錄MSW-3號(hào)墻墻面非加載面裂縫寬度記錄表(表13)、MSW-3號(hào)墻墻面加載面裂縫寬度記錄表(表14)所示。
MSW-3號(hào)墻非加載面裂縫寬度記錄表 表13
MSW-3號(hào)墻加載面裂縫寬度記錄表 表14
b.條板片墻面裂縫分析
墻面出現(xiàn)裂縫時(shí)荷載加載情況。實(shí)驗(yàn)加載前,墻面無(wú)裂縫,將墻面分為加載面和非加載面,當(dāng)荷載加載至平均荷載8.9kN時(shí),非加載面開(kāi)始產(chǎn)生橫向裂縫;當(dāng)平均荷載加載至10.5kN時(shí),非加載面開(kāi)始產(chǎn)生豎向裂縫。對(duì)墻面繼續(xù)加載荷載,當(dāng)平均荷載加載至15.2kN時(shí),加載面開(kāi)始產(chǎn)生豎向裂縫。
墻面裂縫開(kāi)展情況。實(shí)驗(yàn)加載進(jìn)程中,非加載面先產(chǎn)生橫向裂縫,橫向裂縫先在加載區(qū)域處開(kāi)始出現(xiàn),進(jìn)而向其兩邊開(kāi)展;隨著荷載的繼續(xù)加載,非加載面的加載區(qū)將會(huì)產(chǎn)生豎向裂縫,由上往下開(kāi)展;加載進(jìn)程中,墻面也將會(huì)出現(xiàn)斜裂縫,在墻面下端由加載區(qū)斜向墻端開(kāi)展由于荷載的持續(xù)增加,在加載區(qū)域旁的各裂縫相互貫通。
墻面裂縫寬度發(fā)展情況。實(shí)驗(yàn)加載進(jìn)程中,裂縫寬度隨荷載的持續(xù)增加而擴(kuò)大。如SW-3號(hào)墻,墻面裂縫寬度記錄見(jiàn)SW-3號(hào)墻非加載面裂縫寬度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表(表15),SW-3號(hào)墻加載面裂縫寬度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表(表16)所示。
SW-3號(hào)墻非加載面裂縫寬度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 表15
SW-3號(hào)墻加載面裂縫寬度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 表16
④兩種墻面裂縫對(duì)比分析
荷載加載情況對(duì)比分析:由表11可知,荷載加載進(jìn)程中,在非加載面,墻面屬于受拉區(qū),砌筑墻面產(chǎn)生第一條橫向裂縫的平均荷載為5.2kN,產(chǎn)生第一條豎向裂縫的平均荷載為6.5kN;而條板片墻墻面產(chǎn)生第一條橫向裂縫的平均荷載為 8.9kN,比砌筑墻要大3.4kN,墻面產(chǎn)生的第一條豎向裂縫的平均荷載為10.5kN,比砌筑墻要大4kN。這表明條板墻面產(chǎn)生裂縫比砌筑墻面要晚,即條板的受拉墻面能承載的荷載比砌筑墻的要大。
由表12可知,荷載加載過(guò)程中,在加載面,墻面屬于受壓區(qū),砌筑墻面產(chǎn)生的第一條豎向裂縫時(shí)的平均荷載為8.5kN,而條板片墻的墻面產(chǎn)生第一條豎向裂縫時(shí)的平均荷載為15.2kN;兩種墻的加載面均無(wú)橫向裂縫產(chǎn)生。這表明條板片墻的受壓墻面能承受的荷載比砌筑片墻要大。
墻面裂縫開(kāi)展情況對(duì)比分析:由墻面裂縫示意圖可知,兩種墻的墻面裂縫開(kāi)展有相同點(diǎn)和不相同點(diǎn)。相同點(diǎn)為在非加載面,實(shí)驗(yàn)加載過(guò)程中,加載區(qū)域之間只產(chǎn)生橫向裂縫,均從荷載區(qū)域向兩邊開(kāi)展;主要的豎向裂縫均產(chǎn)生在荷載加載區(qū)位置上,均從上往下開(kāi)展;墻面的斜裂縫均產(chǎn)生在加載區(qū)與墻兩端的區(qū)域。在加載面,墻面只產(chǎn)生豎向裂縫和斜裂縫,無(wú)橫向裂縫。不同點(diǎn)為在非加載面,砌筑墻面產(chǎn)生的橫向裂縫與斜裂縫比條板片墻多。在加載面,砌筑墻面在荷載的作用下,墻面斜裂縫從上往下都有出現(xiàn),而條板片墻的墻面斜裂縫只出現(xiàn)在下端區(qū)域。
墻面豎向裂縫對(duì)比分析:通過(guò)實(shí)驗(yàn)可知,在同等的荷載加載情況下,條板墻面產(chǎn)生的豎向裂縫寬度比砌筑墻的慢。例如:選取砌筑的MSW-3號(hào)墻和條板片墻的SW-3號(hào)墻進(jìn)行對(duì)比,對(duì)比見(jiàn)非加載面砌筑MSW-3號(hào)片墻和條板SW-3號(hào)片墻進(jìn)行對(duì)比表(表17),加載面砌筑MSW-3號(hào)片墻和條板SW-3號(hào)片墻進(jìn)行對(duì)比表(表18)所示。
非加載面砌筑MSW-3號(hào)片墻和條板SW-3號(hào)片墻進(jìn)行對(duì)比表 表17
加載面砌筑MSW-3號(hào)片墻和條板SW-3號(hào)片墻進(jìn)行對(duì)比表 表18
①在加載數(shù)值相等情況下,條板片墻與砌筑片墻的位移量差異較為明顯,條板片墻的位移量小于砌筑片墻的位移量,說(shuō)明條板片墻整體性較好,有效防止墻體傾覆。
②條板片墻能夠承受的最大加載值明顯高于砌筑片墻的最大加載值9.5kN。這說(shuō)明條板片墻的極限承載力比砌筑片墻大。
③在同等荷載下,條板片墻的墻體應(yīng)力略大于砌筑片墻應(yīng)力,且發(fā)展緩慢,遠(yuǎn)小于屈服強(qiáng)度,即使在地震作用下墻體出現(xiàn)開(kāi)裂,但不會(huì)傾覆。故條板片墻比砌筑片墻在地震時(shí)更穩(wěn)定。
④通過(guò)實(shí)驗(yàn)片墻裂縫分布和位移數(shù)據(jù)可以看出,在9.5kN時(shí)加氣塊墻體中部位移達(dá)到最大(墻體斷裂時(shí)),而條板片墻還未達(dá)到最大位移值,說(shuō)明條板片墻作為填充墻時(shí)比砌筑片墻的物理性能更優(yōu)越。
⑤條板片墻可以實(shí)現(xiàn)工廠(chǎng)化生產(chǎn),在工程現(xiàn)場(chǎng)與框架梁進(jìn)行裝配式拼接,免去傳統(tǒng)砌筑、砂漿等復(fù)雜工序,從而優(yōu)化施工、節(jié)約工期、降低施工成本。
通過(guò)試驗(yàn)和對(duì)比實(shí)驗(yàn)表明,條板片墻的破壞荷載與砌筑片墻的破壞荷載基本相同,裂縫分布和發(fā)展與等荷加載所致差異甚微。從墻面的位移量對(duì)比看來(lái),條板片墻的位移量小于砌筑片墻的位移量。從墻體本身的破壞程度來(lái)看,砌筑片墻墻體過(guò)早斷裂,而條板片墻仍可承載,故條板片墻優(yōu)于砌筑片墻,符合《建筑用輕質(zhì)隔墻條板》(GB/T23451-2009)和《裝配式建筑用輕質(zhì)隔墻板》(T/CBMF86-2020)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,并適用于工業(yè)民用建筑層高4.5m以下和替代傳統(tǒng)砌體墻厚度100㎜~250㎜的非承重墻體。