Axial compression behaviour of bolted-flange composite column–column connection

Author(s):  
Bashar A. Shehab ◽  
Talha Ekmekyapar
2021 ◽  
pp. 113986
Author(s):  
Arvind Sharda ◽  
Allan Manalo ◽  
Wahid Ferdous ◽  
Yu Bai ◽  
Lachlan Nicol ◽  
...  

2020 ◽  
Vol 19 (3) ◽  
pp. 200-212
Author(s):  
Sathia Munish ◽  
Vijayalakshmi Ramalingam ◽  
Ramanagopal Srinivasan ◽  
Vikram Gopinath ◽  
Yuvarani Ramanareddy ◽  
...  

Este estudio presenta la investigación experimental llevada a cabo en una columna de hormigón de arcilla expandida confinada por tubo de acero perforado reforzado por láminas de polímero reforzado con fibra de vidrio (GFRP) bajo compresión uniaxial. Se consideraron dos parámetros para la investigación experimental: El diámetro del tubo de acero perforado (5 mm y 10 mm) y el número de capas de envoltura GFRP (1,2, 3 y 4 capas). El comportamiento de compresión de la columna confinada de acero perforado se comparó con la columna de hormigón encerrada de tubo GFRP y la columna de hormigón encerrada de tubo de acero liso. Se discutió el efecto del diámetro de perforación y las capas GFRP, en el patrón de falla, la respuesta de tensión-deformación unitaria y la ductilidad de la columna. A partir de este estudio, se puede concluir que el envoltorio GFRP y el tubo de acero perforado ejercen todo el potencial para mejorar el comportamiento de compresión de la columna de hormigón agregado de arcilla expandida. El modo de falla de la columna de tubo de acero perforado envuelto GFRP era dúctil en la naturaleza. La falla comenzó con la ruptura de las capas de GFRP seguidas de la producción de tubo de acero perforado y finalmente la trituración de hormigón central. El envoltorio GFRP proporciona resistencia a la tracción adicional a la columna y al tubo de acero perforado con su comportamiento plástico elasto mejora el comportamiento previo y posterior al pico de la columna. Se observó un mejor rendimiento de ductilidad en la columna con un mayor número de envoltura y columna GFRP con perforación de 10 mm de diámetro.


Author(s):  
Li Wencong

<p>Nowadays, height of supertall buildings with height over 300 meters have been successively renewed in the world. To improve the global stability of the supertall building, mega-columns with excellent seismic, wind-resistance and axial compressive performance are recommended to be set in its perimeter. Concrete-filled double-layer steel tubular column (CFDLT column) transforming from the concrete-filled double-skin steel tubular column (CFDST column) by filling the hollow part of cross-section with concrete was proposed by the author. In this study, axial compression tests of CFDLT column, CFDST column and conventional concrete-filled steel tubular column (CFT column) specimens were carried out to investigate the axial compression behaviour of them. The experimental results showed that the CFDLT column specimen exhibits higher axial compressive strength and larger energy dissipation capacity than the CFDST column and the conventional CFT column specimens. It was found that the axial stiffness of CFDLT column degrades slower than that of the conventional CFT column right after the peak load. And, it is expected that the CFDLT column can be used as a mega-column in the tomorrow’s supertall buildings.</p>


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