朱寶勝,張 軒
1.安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院建筑工程系,安徽合肥,231603;2.武昌理工學(xué)院城市建設(shè)學(xué)院,湖北武漢,430223
水平鋼筋對(duì)疊合板承載力影響分析
朱寶勝1,張 軒2
1.安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院建筑工程系,安徽合肥,231603;2.武昌理工學(xué)院城市建設(shè)學(xué)院,湖北武漢,430223
試驗(yàn)運(yùn)用Ansys軟件對(duì)疊合剪力墻板進(jìn)行模擬加荷,分析了拼縫處荷載增長(zhǎng)及破壞情況,發(fā)現(xiàn)隨著軸壓比的增加,拼縫處設(shè)置暗柱和水平鋼筋對(duì)承載能力和剪力傳遞影響不大;并對(duì)拼縫處應(yīng)力傳遞特征進(jìn)行模擬,分析了拼縫處內(nèi)力的傳遞過(guò)程,認(rèn)為水平鋼筋長(zhǎng)度對(duì)拼縫剪力傳遞的影響不大,但鋼筋直徑的增加能明顯提高承載力。
疊合板;剪力墻;水平鋼筋
目前,我國(guó)對(duì)鋼筋混凝土疊合剪力墻板的系統(tǒng)全面的試驗(yàn)研究與理論分析才剛剛起步。據(jù)文獻(xiàn)資料檢索,采用疊合板式混凝土剪力墻結(jié)構(gòu)體系在工程結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用,國(guó)外在這方面的研究甚少,國(guó)內(nèi)的研究也只是在起步階段[1-2]。隨著建筑施工技術(shù)發(fā)展,疊合式剪力墻板在高層建筑中使用越來(lái)越廣泛。疊合式剪力墻板雖然施工便捷,但由于墻板的拼結(jié)處水平鋼筋中斷,不利于結(jié)構(gòu)剪力的傳遞,影響了墻板承載能力,需要在拼縫處設(shè)置水平鋼筋將兩片板連成整體。本文運(yùn)用Ansys軟件模擬拼縫處應(yīng)力傳遞情況,并引入了彈簧單元將拼縫兩側(cè)的單元聯(lián)結(jié)起來(lái)。通過(guò)適當(dāng)?shù)倪x擇彈簧勁度系數(shù),真實(shí)模擬拼縫處變?nèi)跚闆r,并得出試驗(yàn)結(jié)果,希望為疊合式剪力墻板工程的實(shí)際應(yīng)用提供一定的參考。
為便于建模,并盡量模擬實(shí)際環(huán)境,試件由兩片疊合式剪力墻板構(gòu)成,中間豎向拼縫處水平鋼筋中斷,澆注時(shí)隙處會(huì)滲入混凝土,在此位置引入的彈簧單元模擬間隙處的混凝土。彈簧的勁度系數(shù)取E=3×104MPa,在低周期加載情況下,阻尼效應(yīng)很小,取η=0.005,單元間隙設(shè)為0,不考慮滑移能力,在本模型中彈簧方向?yàn)閅方向。加載分兩級(jí)進(jìn)行,豎向加載至0.1個(gè)軸壓比值,然后加載水平荷載[7]。
具體建模步驟如下:(1)定義分離式鋼筋節(jié)點(diǎn),生成線單元,建立水平鋼筋和錨固筋;(2)疊合板預(yù)制部分混凝土模型由體直接生成,按鋼筋單元的劃分情況相應(yīng)地劃分單元;(3)采用掃掠方式沿著鋼筋的縱向進(jìn)行掃掠,生成夾芯層混凝土單元;(4)在拼縫處生成彈簧單元;(5)對(duì)點(diǎn)、線、面進(jìn)行耦合,將多余的節(jié)點(diǎn)、線、面刪除,生成疊合式鋼筋混凝土模型。
試件的混凝土材料有兩種:預(yù)制部分為C40,現(xiàn)澆部分為C35;水平鋼筋用二級(jí)鋼(HRB335),長(zhǎng)度400 mm,共4件。SW-4試件直徑為6 mm,SW-5試件直徑為8 mm,SW-6試件直徑為10 mm,SW-7試件直徑為12 mm[6]。模擬結(jié)果如圖1所示。
圖1 不同直徑下等效應(yīng)力云圖
試件破壞時(shí),受壓區(qū)的錨固筋屈服,綁扎水平鋼筋的縱筋隨后屈服,最后受拉區(qū)錨固筋屈服,此時(shí)水平鋼筋上的應(yīng)力在186.1~260.5 MPa之間,未屈服。當(dāng)水平荷載達(dá)500 kN左右時(shí),受壓錨固筋屈服(335 MPa),受拉筋最大應(yīng)力大約在247 MPa左右。水平鋼筋直徑大,更有利于拼縫處的剪力傳遞,延緩受拉縱筋的屈服,對(duì)提高試件的承載能力有作用。
由圖2可看出,試件在開(kāi)裂時(shí),墻肢邊緣的縱筋應(yīng)力突然增大,隨著水平荷載增大,混凝土傳遞剪力作用減弱。當(dāng)水平荷載達(dá)300 kN時(shí),拼縫處的水平鋼筋上的應(yīng)力徒然上升,隨后應(yīng)力增加變緩,呈線性增大,在構(gòu)件破壞前有突然增加趨勢(shì)。水平鋼筋直徑越大,應(yīng)力變化越緩慢。
圖2 等效應(yīng)力云圖
試件的混凝土材料有兩種:預(yù)制部分為C40,現(xiàn)澆部分為C35;板內(nèi)配筋和錨固筋與上節(jié)相同水平鋼筋為二級(jí)鋼(HR335B)12,共4件。SW-8試件水平鋼筋長(zhǎng)度為200 mm,SW-9試件水平鋼筋長(zhǎng)度為400 mm,SW-10試件水平鋼筋長(zhǎng)度為600 mm,SW-11試件水平鋼筋長(zhǎng)度為800 mm。模擬結(jié)果如圖3所示。
圖3 水平鋼筋應(yīng)力變化
由圖3可知,受壓區(qū)的錨固筋先屈服,綁扎水平鋼筋的縱筋隨后屈服,最后受拉區(qū)錨固筋屈服,此時(shí)水平鋼筋上的應(yīng)力隨長(zhǎng)度的增加而減小,未達(dá)到屈服。水平鋼筋的長(zhǎng)短,對(duì)延緩受壓區(qū)縱筋的屈服影響不大。當(dāng)水平荷載達(dá)500 kN左右時(shí),受壓錨固筋屈服,受拉筋最大應(yīng)力隨水平鋼筋長(zhǎng)度增加而減小,在286~245 MPa之間。但是水平鋼筋長(zhǎng)度有利于延緩受拉縱筋的屈服,長(zhǎng)度超過(guò)L=400 mm后,對(duì)提高試件的承載能力影響不大。圖4繪出了水平鋼筋應(yīng)力變化,可以看出:試件在開(kāi)裂時(shí),墻肢邊緣的縱筋應(yīng)力突然增大,隨著水平荷載的增大,混凝土傳遞剪力能力減弱。當(dāng)水平荷載達(dá)300 kN時(shí),拼縫處的水平荷載徒然上升,隨后應(yīng)力增加變緩,呈線性增大,在構(gòu)件破壞前有突然增加趨勢(shì)。長(zhǎng)度超過(guò)400 mm的水平鋼筋,應(yīng)力隨水平荷載增加變化很小。
圖4 水平鋼筋應(yīng)力變化
水平鋼筋的長(zhǎng)短和直徑大小對(duì)剪力的傳遞效果不同,反映在拼縫處的彈簧單元上的受力變化。水平鋼筋傳遞內(nèi)力的效果好,彈簧單元上所受的力就小。圖5中試件都已屈服,部分試件沒(méi)有達(dá)到極限荷載。
從圖5看出:(1)水平荷載在250 kN之前,拼縫間隙處混凝土處于受壓狀態(tài)。此時(shí)試件處于彈性變形階段,主要由混凝土承擔(dān)著外部荷載。隨著水平荷載的增大,構(gòu)件開(kāi)裂,變形增加,受拉區(qū)內(nèi)力開(kāi)始向縱筋轉(zhuǎn)移,水平鋼筋的抗剪作用也顯現(xiàn),此時(shí)拼縫間隙處混凝土處受拉狀態(tài),并隨荷載增加,內(nèi)力快速增加,直到構(gòu)件屈服后內(nèi)力增長(zhǎng)變緩或下降。隨著水平鋼筋粘接破壞,剪力傳遞途徑中斷,外部荷載大部分由拼縫處混凝土承擔(dān)。(2)構(gòu)件出現(xiàn)開(kāi)裂后,水平鋼筋直徑越大,拼縫處的混凝土承受的內(nèi)力就越?。环粗?,說(shuō)明直徑大的水平鋼筋傳遞剪力更有效。(3)構(gòu)件出現(xiàn)開(kāi)裂后,水平鋼筋長(zhǎng)超過(guò)400 mm后,拼縫處的混凝土承受內(nèi)力基本保持在同一個(gè)水平變化;反之,說(shuō)明水平鋼筋長(zhǎng)度超過(guò)400 mm后對(duì)剪力傳遞影響不大。
圖5 拼縫處內(nèi)力與水平鋼筋的關(guān)系圖
運(yùn)用Ansys有限元程序模擬不同軸壓比下試件的應(yīng)力分布、破壞形態(tài)、承載能力,研究拼縫處的水平鋼筋對(duì)剪力傳遞和承載力的影響,得到以下結(jié)論:
(1)水平鋼筋長(zhǎng)度超過(guò)400 mm以后,對(duì)承載能力影響很小。這個(gè)長(zhǎng)度對(duì)拼縫處的剪力傳遞已非常有效,設(shè)計(jì)過(guò)長(zhǎng)既不經(jīng)濟(jì),也不便施工。
(2)水平鋼筋的直徑越大,承載能力有所增強(qiáng)。從軸力圖及相關(guān)數(shù)據(jù)分析可看出,水平鋼筋直徑大,可延緩受拉區(qū)縱筋的屈服,從而提高了試件的承載能力。
(3)受壓區(qū)縱筋最先壓服,隨后綁扎水平鋼筋的縱筋屈服,最后受拉區(qū)錨固筋拉屈,混凝土隨之破壞,承載力散失。
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(責(zé)任編輯:汪材印)
10.3969/j.issn.1673-2006.2015.07.031
2015-02-10
朱寶勝(1981-),安徽肥西人,碩士,講師,主要研究方向:結(jié)構(gòu)工程。
TU375
A
1673-2006(2015)07-0114-03