李師慶
(中國神華國際工程有限公司,北京 100007)
目前,F(xiàn)RP材料在混凝土結(jié)構(gòu)的加固中已得到廣泛的應(yīng)用[1]。國內(nèi)外眾多研究人員已開展了相關(guān)的研究。與混凝土結(jié)構(gòu)相比,F(xiàn)RP加固鋼—混凝土組合梁的研究還相對較少。由現(xiàn)有的研究可以看出,F(xiàn)RP加固鋼結(jié)構(gòu)及鋼—混凝土組合梁也顯示出很好的效果[2]。常用于結(jié)構(gòu)加固的纖維增強(qiáng)復(fù)合材料(Fiber Reinforced Polymer,簡稱FRP)主要包括:碳纖維復(fù)合材料(Carbon Fiber Reinforced Polymer,簡稱CFRP);玻璃纖維復(fù)合材料(Glass Fiber Reinforced Polymer,簡稱GFRP);芳綸纖維復(fù)合材料(Aramid Fiber Reinforced Polymer,簡稱 AFRP)等[1]。FRP 加固結(jié)構(gòu)技術(shù)與常規(guī)的加固技術(shù)(如粘貼鋼板)相比,具有高強(qiáng)高效、耐腐蝕、輕質(zhì)、施工便捷等多項(xiàng)優(yōu)點(diǎn)[1-3],F(xiàn)RP材料價(jià)格的下降也促進(jìn)了該項(xiàng)技術(shù)的推廣。
本文通過探討FRP加固鋼—混凝土組合梁的研究進(jìn)展,總結(jié)FRP加固鋼—混凝土組合梁的研究熱點(diǎn)和尚待解決的突出問題。
鋼—混凝土組合梁是在鋼與混凝土兩種結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上進(jìn)一步發(fā)展,將兩種結(jié)構(gòu)特性聯(lián)合成為整體共同工作的一種新型結(jié)構(gòu)形式[4]?;炷量箟簭?qiáng)度相對較大,但抗拉強(qiáng)度極小,可以忽略不計(jì);鋼材抗壓和抗拉強(qiáng)度相近,但受壓時存在穩(wěn)定性和整體性問題,且易被腐蝕。將鋼和混凝土結(jié)構(gòu)結(jié)合在一起,充分發(fā)揮兩種結(jié)構(gòu)各自的優(yōu)勢。鋼—混凝土組合梁同鋼筋混凝土梁相比,可以減輕結(jié)構(gòu)自重,減小地震作用,減小截面尺寸,增加有效使用空間,節(jié)省支模工序和模板,縮短施工周期,增加梁的延性等。同鋼梁相比,可以減小用鋼量,增大剛度,增加穩(wěn)定性和整體性,增強(qiáng)結(jié)構(gòu)抗火性和耐久性等。
常見的鋼—混凝土組合梁的形式有兩種,第一種為型鋼—混凝土梁(見圖1a)),第二種為鋼梁外露的 T型組合梁(見圖1b)),常簡稱為鋼—混凝土組合梁[4]。
圖1 鋼—混凝土組合梁種類[5]
鋼—混凝土組合梁的截面由以下三部分組成:1)鋼筋混凝土翼板。在結(jié)構(gòu)物中,通常用樓板或橋面板作為翼板,可提高構(gòu)件的抗彎承載力性能,增強(qiáng)梁的側(cè)向剛度,以及增強(qiáng)梁抵抗失穩(wěn)的能力[5]。2)鋼梁。鋼材具有良好的受拉及抗壓性能,因此組合梁中的鋼梁主要用于承受拉力和剪力。為了充分發(fā)揮鋼梁的抗彎能力,鋼梁一般采用工字鋼(或H型鋼)鋼梁、箱形鋼梁等形式,并且鋼梁常設(shè)計(jì)成上翼緣截面小于下翼緣截面的不對稱形式,詳細(xì)參見文獻(xiàn)[5]。3)抗剪連接件。鋼—混凝土組合梁在翼板與鋼梁接觸面處存在縱向剪力,因此在接觸面處設(shè)置抗剪連接件,以保證混凝土與鋼梁共同工作,從而抵抗兩者在交界面處的掀起或相對滑移,如圖1b)所示。常用抗剪連接件包括栓釘、槽鋼、彎筋等,詳細(xì)資料可參見文獻(xiàn)[4][5]。
FRP加固鋼結(jié)構(gòu)的研究和應(yīng)用與FRP加固混凝土結(jié)構(gòu)相比還很有限,但目前的研究表明,F(xiàn)RP加固鋼結(jié)構(gòu)可以在一定程度上提高原有鋼結(jié)構(gòu)的剛度和承載能力。因此FRP加固鋼結(jié)構(gòu)已逐漸受到越來越多的關(guān)注。
目前已完成的FRP加固鋼結(jié)構(gòu)研究主要包括以下幾個方面[6]:
1)各種形式的鋼梁受彎加固;2)受拉(壓)構(gòu)件加固;3)鋼結(jié)構(gòu)疲勞加固;4)膠粘劑及其受力分析的研究;5)耐久性研究。
鋼結(jié)構(gòu)橋梁中常采用鋼—混凝土組合梁,F(xiàn)RP加固鋼—混凝土組合梁也是一個研究熱點(diǎn)。目前國內(nèi)外對FRP加固組合梁的研究主要集中在試驗(yàn)方面。試驗(yàn)研究分為兩種,F(xiàn)RP加固無損傷組合梁研究與FRP加固損傷組合梁研究,下面將分別對兩種研究進(jìn)行介紹。
A·H· Al-Saidy等人[7,8]對4根 CFRP片材加固鋼—混凝土組合梁進(jìn)行試驗(yàn)研究,試驗(yàn)采用的W8×24的工字型鋼梁凈跨為3 050 mm,混凝土翼板的厚度和寬度分別為102 mm和711 mm,鋼材屈服強(qiáng)度為364 MPa。分別用彈性模量為152 GPa和200 GPa的CFRP板粘貼到受拉翼緣底部和鋼梁腹板處進(jìn)行加固。試驗(yàn)結(jié)果表明,加固梁的抗彎承載力與未加固組合梁相比可提高21%~45%??箯澰囼?yàn)表明彎曲強(qiáng)度有明顯增加,采用的CFRP片材彈性模量在高于鋼材的彈性模量時,加固效果更明顯。作者還對影響承載力的各個參數(shù)進(jìn)行了分析[9]。
Tavakkolizadeh 和 Saadatmanesh[10]對 3 根 CFRP 片材加 固鋼—混凝土組合梁進(jìn)行了抗彎承載力實(shí)驗(yàn)研究,試驗(yàn)采用屈服強(qiáng)度為335 MPa,凈跨為4 780 mm的W14×30工字型鋼梁,混凝土翼板的厚度和寬度分別為75 mm和910 mm。鋼梁底部在梁全長范圍內(nèi)粘貼CFRP板進(jìn)行加固。試驗(yàn)分別采用在鋼梁底部粘貼1層,3層,5層 CFRP板進(jìn)行加固。試驗(yàn)結(jié)果表明,1層,3層,5層CFRP片材加固后組合梁的極限承載能力分別提高44%,51%,76%。研究還通過非線性有限條帶法對試驗(yàn)梁進(jìn)行分析,結(jié)果表明有限條帶法結(jié)果與試驗(yàn)結(jié)果相比較為保守。
David Schnerch 與 Sami Rizkalla[11]對3 根長為 6.65 m 的鋼—混凝土組合梁分別采用彈性模量為229 GPa和457 GPa的CFRP板進(jìn)行加固。其中一根梁采用預(yù)應(yīng)力CFRP加固技術(shù)。試驗(yàn)研究結(jié)果表明,梁的極限承載力最大可增加46%,剛度增加10% ~34%,采用預(yù)應(yīng)力加固方法更能提高梁的剛度。作者還分別建立了基于應(yīng)變協(xié)調(diào)和材料本構(gòu)的加固梁抗彎計(jì)算模型[12]。
彭福明等人[13]對CFRP板加固組合梁進(jìn)行有限元分析,證明了粘貼CFRP板加固組合梁時,剛度和屈服荷載略有提高,極限荷載明顯提高。但論文主要是針對CFRP加固鋼梁的有限元分析,對組合梁的加固并未進(jìn)行深入研究,而且論文結(jié)果沒有進(jìn)行試驗(yàn)的驗(yàn)證。
文獻(xiàn)[14]推導(dǎo)了FRP加固鋼—混凝土組合梁的塑性抗彎承載力的理論計(jì)算公式,以及加固時所需使用的FRP截面面積和用量的計(jì)算方法。研究結(jié)果表明對于混凝土板壓碎的破壞模式,加固梁的抗彎承載力隨加固前組合梁上荷載的增加而減少,隨預(yù)應(yīng)力的增加而增加。但對于FRP拉斷的破壞模式,荷載以及預(yù)應(yīng)力對塑性受彎承載力都沒有影響。
在文獻(xiàn)[15]中,作者采用ANSYS軟件建立了三維非線性有限元模型對FRP加固鋼—混凝土組合梁的抗彎性能及抗彎剛度進(jìn)行研究,再采用其他研究的試驗(yàn)結(jié)果來對有限元模型及文獻(xiàn)[20]中的承載力計(jì)算公式進(jìn)行驗(yàn)證,結(jié)果表明有限元模型和理論計(jì)算公式都與實(shí)驗(yàn)結(jié)果吻合較好。
Sen等人[16]對FRP加固損傷鋼—混凝土組合梁進(jìn)行了試驗(yàn)研究,試驗(yàn)先將鋼梁加載至受壓邊緣達(dá)到屈服強(qiáng)度,以此來模擬梁的損傷。試驗(yàn)采用的工字型鋼梁型號為W8×24,鋼的屈服強(qiáng)度分別為310 MPa和370 MPa,混凝土翼板的厚度和寬度分別為114 mm和710 mm,試驗(yàn)分別用2 mm和5 mm厚的CFRP片材粘貼到工字型鋼受拉翼緣底部進(jìn)行加固,CFRP片材的長度為3 650 mm,彈性模量為114 GPa。試驗(yàn)結(jié)果表明,組合梁分別采用厚度為2 mm和5 mm的CFRP加固后,鋼梁屈服強(qiáng)度為310 MPa的組合梁承載力分別提高21%和52%;鋼材屈服強(qiáng)度為370 MPa的組合梁,采用2 mm和5 mm厚度的CFRP片材加固后,承載力分別提高9%和32%。
文獻(xiàn)[17]對3根大尺度組合梁進(jìn)行加固研究,為了模擬梁的損傷,在梁的中部受拉邊緣分別切割43 mm,86 mm和171 mm來模擬跨中受拉邊緣處25%,50%和100%的損傷,再分別采用1層,3層,5層CFRP進(jìn)行加固。試驗(yàn)采用的是W14×30型鋼,A36熱軋鋼,混凝土板寬900 mm,厚76 mm。試驗(yàn)結(jié)果顯示,粘貼CFRP板可以達(dá)到修復(fù)損傷梁的極限承載力和剛度的效果。
如前所述,國內(nèi)外在FRP加固鋼結(jié)構(gòu)以及鋼—混凝土組合梁等已經(jīng)進(jìn)行的研究表明,F(xiàn)RP加固鋼—混凝土組合梁可以提高原有結(jié)構(gòu)的承載能力,并提高損傷組合梁的剛度。目前對FRP加固鋼—混凝土組合梁的研究還相對較少,而且也集中在試驗(yàn)研究方面,數(shù)值模擬和理論計(jì)算方法的研究還很少。
為了便于理論分析,目前的研究主要采用了鋼梁和混凝土板、混凝土板與CFRP片材之間的連接不產(chǎn)生滑移的假設(shè)。因此滑移對FRP加固鋼—混凝土組合梁性能的影響有待進(jìn)一步研究。
研究主要針對T型鋼—混凝土組合梁,對于加固其他類型的鋼—混凝土組合梁還需要進(jìn)一步研究。
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