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復(fù)合外掛墻板剛度計(jì)算方法的研究

2012-07-02 01:47:04李九陽(yáng)
關(guān)鍵詞:復(fù)合墻墻板保溫層

楊 君,李九陽(yáng)

(1.吉林省通化東昌區(qū)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,通化134001;2.長(zhǎng)春工程學(xué)院土木工程學(xué)院,長(zhǎng)春130012)

0 引言

復(fù)合墻板是由內(nèi)、外兩層鋼筋混凝土板中間夾保溫材料組成的一種新型墻體材料,適用于框架結(jié)構(gòu)的外圍護(hù)墻體。該墻板采用工廠(chǎng)預(yù)制、現(xiàn)場(chǎng)安裝,具有保溫節(jié)能、質(zhì)量保證、施工速度快等多項(xiàng)優(yōu)點(diǎn),有著廣闊的應(yīng)用前景。為了研發(fā)復(fù)合墻板的構(gòu)成,設(shè)計(jì)復(fù)合墻板的截面形式之一為:鋼筋桁架穿過(guò)保溫層,埋置在兩層混凝土板中,鋼筋桁架連接內(nèi)、外層墻板形成空間體系,使內(nèi)、外層墻板共同工作,形成整體。由于復(fù)合墻板是由2種性能差別較大的材料組成的復(fù)合截面,因此剛度計(jì)算理論與普通鋼筋混凝土構(gòu)件有很大的差異。為了研發(fā)得到新型復(fù)合墻板的剛度計(jì)算公式,利用有限元程序?qū)?fù)合墻板進(jìn)行實(shí)際受力模擬分析其變形,結(jié)合普通鋼筋混凝土彈性薄板的剛度公式,探索了復(fù)合墻板的剛度計(jì)算公式。

普通鋼筋混凝土彈性薄板在均布荷載作用下的最大撓度f(wàn)max的計(jì)算式為:

式中:B——構(gòu)件的剛度。

從式(2)中可以看出剛度影響因素有:材料的彈性模量E,泊松比υ,截面計(jì)算高度h。對(duì)于不同材料組合而成的復(fù)合截面墻板,考慮材料剛度不同,撓度公式可假定為:

因此研究的思路是首先按照復(fù)合墻板的截面組成,計(jì)算出合理的剛度,在此基礎(chǔ)上,得到合理的修正系數(shù)ξ。

1 復(fù)合墻板截面剛度計(jì)算

1.1 截面折算高度計(jì)算

復(fù)合墻板的截面由兩層鋼筋混凝土和一層保溫材料組成,由于材料特性不同,所以計(jì)算高度不能用三層板的高度之和,由于保溫層通過(guò)鋼筋桁架混凝土層連接,因此視為組合截面,根據(jù)慣性矩I相等的原則將計(jì)算截面折算高度h′取1m作為計(jì)算單元。首先計(jì)算截面的形心位置,之后計(jì)算慣性矩,再計(jì)算折算高度(h1、h2、h3為截面三層材料的厚度):

截面的形心位置:

計(jì)算慣性矩:

按照慣性矩相等計(jì)算折算高度:

則折算高度h′為:

得到折合高度h′的計(jì)算表達(dá)式后,可以計(jì)算不同截面尺寸的試件的h′。

1.2 截面彈性模量與泊松比

復(fù)合墻板的截面材料分鋼筋、混凝土與保溫材料3種,所以彈性模量理論上采用折算彈性模量E′,根據(jù)常用高效保溫材料聚苯乙烯泡沫塑料板的彈性模量、鋼筋彈性模量、混凝土彈性模量計(jì)算,鋼筋截面積占總面積的比例很?。ā?.02%)可忽略,計(jì)算截面折算彈性模量,其中混凝土彈性模量為Ec、苯板彈性模量為EP,折算彈性模量的表達(dá)式為:

同理計(jì)算截面的折算泊松比。但在有限元分析過(guò)程中發(fā)現(xiàn),泊松比的變化對(duì)計(jì)算基本無(wú)影響。所以在剛度計(jì)算時(shí)仍采用鋼筋混凝土的泊松比vc。

則復(fù)合墻板的剛度計(jì)算式為:

式中:E′——復(fù)合墻板的折算彈性模量;

h′——復(fù)合墻板的截面折算高度;

vc——混凝土的泊松比。

2 剛度修正

利用有限元程序計(jì)算得到均布荷載作用下復(fù)合墻板的最大撓度,根據(jù)截面性質(zhì)計(jì)算得墻板截面剛度,然后計(jì)算修正系數(shù)ξ。

2.1 有限元分析試件的撓度

剛度的大小主要與截面構(gòu)成有關(guān),因此針對(duì)不開(kāi)洞口的復(fù)合墻板進(jìn)行有限元撓度分析。截面組成:兩層內(nèi)、外葉混凝土板,內(nèi)夾聚苯乙烯泡沫塑料板;構(gòu)件組成:放置豎向、水平桁架,桁架間距變化體現(xiàn)剛度變化;支座:四點(diǎn)簡(jiǎn)支在墻板上下邊緣1/4處;荷載:水平均布荷載。設(shè)計(jì)試件工況對(duì)照組時(shí),應(yīng)考慮到截面和構(gòu)件組成,其區(qū)分不同的混凝土板厚度、不同的保溫層厚度、鋼筋桁架的水平以及豎直間距等因素。針對(duì)影響剛度的主要因素設(shè)計(jì)了2種板型、4組截面尺寸、16個(gè)試件利用有限元程序,按照上述截面組成、荷載、支座形式,分析得到16個(gè)試件的最大撓度。

有限元計(jì)算步驟如下:

第1步,創(chuàng)建模型所需的單元。在A(yíng)NSYS的Main Menu中選擇Element Type,建立2種不同的單元。第1種為體單元,選用Solid concret 65單元;第2種為線(xiàn)單元,選用Link 3Dfinit stn 180單元。

第2步,定義線(xiàn)單元截面特性,在RealConstants的下拉選項(xiàng)中輸入鋼筋的截面積168(在A(yíng)NSYS中默認(rèn)單位為mm2)。

第3步,創(chuàng)建3種材料。在Material Props下拉選項(xiàng) Models中,定義混凝土、鋼筋、聚苯乙烯泡沫塑料的彈性模量、泊松比。

第4步,建模,創(chuàng)建節(jié)點(diǎn)、單元,分別形成兩層混凝土墻板單元、聚苯乙烯泡沫塑料單元、鋼筋桁架、鋼筋網(wǎng)單元,復(fù)制單元形成墻板。

第5步,給模型加上力學(xué)性質(zhì)。首先給模型加約束,選取4個(gè)約束的位置,分別限制X、Y、Z3個(gè)方向的移動(dòng)。然后施加荷載,要注意的是,墻板加載的一面正好是約束位置的反面,對(duì)所有節(jié)點(diǎn)的加載,模擬均布荷載。

第6步,運(yùn)算、求解。在Solution選項(xiàng)中執(zhí)行計(jì)算命令,此時(shí)程序自動(dòng)進(jìn)入運(yùn)算狀態(tài),伴隨著自動(dòng)跳出的模型文本信息,出現(xiàn)“Solution is done!”的命令提示窗口,表示此時(shí)模型加載運(yùn)算已經(jīng)完成。

第7步,模型加載后處理階段。在加載運(yùn)算結(jié)束之后,查看模型變形情況,在General Postproc選項(xiàng)的Plat Result菜單選擇Contour Plot下的節(jié)點(diǎn)變形,查看節(jié)點(diǎn)變形中的Z方向變形。

2.2 墻板的剛度值計(jì)算及其修正系

根據(jù)有限元分析程序計(jì)算的撓度最大值和剛度計(jì)算值,由式(3)求得修正系數(shù)ξ的理論值。

修正系數(shù)ξ影響因素有:復(fù)合墻板內(nèi)外葉厚度h1、h3、保溫層厚度h2、鋼筋桁架間距c、d。將上述組成因素進(jìn)行無(wú)量綱化,得到修正系數(shù)ξ的3個(gè)構(gòu)成因子:作為自變量。

將自變量與因變量組成函數(shù)分析矩陣,使用Matlab程序回歸得出修正系數(shù)的公式。

假定ξ計(jì)算公式模型為:

利用Matlab一次線(xiàn)性函數(shù)回歸程序,回歸出了方差最小的ξ表達(dá)式各項(xiàng)系數(shù):

將回歸得出的系數(shù)代入式(10),得到ξ的表達(dá)式:

2.3 修正系數(shù)ξ的誤差分析

將16個(gè)復(fù)合墻板試件的物理參數(shù)代入式(10),得出試件的撓度計(jì)算值,將得出的撓度計(jì)算值與有限元分析得出的試驗(yàn)值比較。計(jì)算所得的撓度值與有限元試驗(yàn)的撓度值平均誤差率在5%以?xún)?nèi),所以式(10)剛度計(jì)算公式具有足夠的精度。

3 結(jié)語(yǔ)

3.1 撓度計(jì)算公式

將修正系數(shù)ξ代入式(3),則復(fù)合墻板撓度的計(jì)算公式為:

式中:h1、h3—— 分別為復(fù)合墻板截面內(nèi)、外層墻板的厚度;

h2——復(fù)合墻板保溫層厚度;

c、d——分別為復(fù)合墻板鋼筋桁架的水平、豎直間距;

h′——復(fù)合墻板截面折算高度;

B——復(fù)合墻板的折算剛度。

3.2 墻板撓度影響因素分析

對(duì)比多組墻板試件的最大撓度數(shù)據(jù)可以得到影響復(fù)合墻板撓度的因素:內(nèi)、外層墻板的厚度對(duì)變形影響最大;其次是鋼筋桁架的間距對(duì)墻板的變形影響;另外,保溫層厚度增大,墻板的變形也減小。具體結(jié)論如下:

(1)其他條件相同的復(fù)合墻板,內(nèi)、外層板厚度h1、h3越大,撓度越?。?/p>

(2)其他條件相同的復(fù)合墻板,保溫層厚度h2越大,撓度越??;

(3)其他條件相同的復(fù)合墻板,鋼筋桁架的間距c或者d越小,撓度越小。

[1]王愛(ài)民,姚謙峰,吳敏哲.中高層密肋壁板結(jié)構(gòu)彎剪受力性能有限元分析[J].工業(yè)建筑,2005(10):20-22.

[2]李九陽(yáng),王瑩,劉娜.夾芯復(fù)合墻板在水平荷載作用下變形的有限元分析[J].工業(yè)建筑,2010,40(12):87-89.

[3]Jiuyang Li.Finite Element Analysis of Displacement of Composite Wall Cla0dding under Wind Loading[A].ICETCE.The 1nd International Conference on Electric Technology[C].Lushan:ICETCE,2011:2261-2264.

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