莫大霖,曹新明,肖利平,高文藝
(貴州大學(xué) 空間結(jié)構(gòu)研究中心,貴州 貴陽(yáng) 550003)
區(qū)域約束混凝土[1]是在傳統(tǒng)約束混凝土基礎(chǔ)上提出的。傳統(tǒng)約束的概念是:鋼筋混凝土構(gòu)件中,只有箍筋對(duì)混凝土有約束作用。而區(qū)域約束混凝土中的約束概念則認(rèn)為箍筋和縱筋都對(duì)混凝土的約束發(fā)揮了作用,兩者組成的鋼筋籠,共同約束其核心區(qū)的混凝土。區(qū)域約束混凝土在不顯著增加施工難度的情況下,改變箍筋的配置,在需要約束的區(qū)域配置約束箍筋,從而改變混凝土構(gòu)件的受壓性能。
試驗(yàn)證明,區(qū)域約束混凝土柱具有較高的承載力和延性。若在梁中配置約束箍筋,梁的承載力和延性又有什么樣的變化呢?梁是最常見(jiàn)的受彎構(gòu)件,在彎矩作用下,梁截面上部受壓,下部受拉。在梁截面尺寸和混凝土強(qiáng)度不變的情況下,要提高構(gòu)件的承載力,單在受拉區(qū)增加鋼筋會(huì)形成超筋梁,在破壞時(shí)受壓區(qū)混凝土先壓碎,為脆性破壞。若在受壓區(qū)配置相應(yīng)的約束箍筋,根據(jù)區(qū)域約束混凝土理論,約束混凝土強(qiáng)度取值:
則可提高受壓區(qū)混凝土的強(qiáng)度,從而改變梁的受力性能。文[2]對(duì)區(qū)域約束混凝土梁進(jìn)行了試驗(yàn)研究,結(jié)果表明:區(qū)域約束混凝土梁抗彎承載力計(jì)算值較普通混凝土梁可提高30%~48%,其延性較普通混凝土梁可提高75%。
對(duì)構(gòu)件施加預(yù)應(yīng)力也是提高承載力的方式之一。一般情況下,鋼筋混凝土梁是帶裂縫工作的,對(duì)其施加預(yù)應(yīng)力,還可延緩混凝土的開(kāi)裂,提高鋼筋混凝土的抗裂性和抗?jié)B性[4]。但是對(duì)于普通的鋼筋混凝土梁,施加預(yù)應(yīng)力不宜過(guò)高,若施加預(yù)應(yīng)力過(guò)大,混凝土發(fā)生徐變后,經(jīng)常出現(xiàn)矮梁反拱過(guò)大、梁發(fā)生側(cè)移、鋼構(gòu)橋中的立柱開(kāi)裂等問(wèn)題,工程質(zhì)量不能保證。于是文[5]對(duì)二次預(yù)應(yīng)力進(jìn)行研究,結(jié)果二次預(yù)應(yīng)力簡(jiǎn)支組合梁截面應(yīng)力梯度小,受力合理,與常規(guī)預(yù)應(yīng)力混凝土簡(jiǎn)支梁相比,徐變上拱減少約40%~60%。但是二次預(yù)應(yīng)力施工周期長(zhǎng),影響工程進(jìn)度。
文[1]結(jié)合了區(qū)域約束和預(yù)應(yīng)力的優(yōu)點(diǎn),提出了預(yù)應(yīng)力區(qū)域約束混凝土梁,進(jìn)一步提高梁的承載能力。預(yù)應(yīng)力區(qū)域約束混凝土梁的截面如圖1。
圖1 預(yù)應(yīng)力區(qū)域約束混凝土梁的截面
在梁截面受拉區(qū)和受壓區(qū)均布置約束箍筋。在受拉區(qū)布置約束箍筋,可以施加更大的預(yù)應(yīng)力,有效防止施加預(yù)應(yīng)力時(shí)梁發(fā)生脆性破壞。在受壓區(qū)布置約束箍筋,使梁受壓區(qū)混凝土在受力過(guò)程中得以約束而提高強(qiáng)度,最終更大地提高預(yù)應(yīng)力區(qū)域約束混凝土梁的承載力。
本文運(yùn)用ABAQUS 有限元分析軟件,對(duì)預(yù)應(yīng)力區(qū)域約束混凝土梁(RCCb)和預(yù)應(yīng)力普通混凝土梁(NCCb)施加預(yù)應(yīng)力過(guò)程進(jìn)行模擬,并對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析。
試件為矩形梁,截面尺寸為400 mm×250 mm,長(zhǎng)度5300 mm,計(jì)算跨度5000 mm?;炷翉?qiáng)度等級(jí)取C40,截面配筋如圖2。
圖2 梁尺寸及截面配筋圖
1.2.1 計(jì)算約束后混凝土強(qiáng)度f(wàn)cc
C40 混凝土強(qiáng)度設(shè)計(jì)值fc=19.1 N/mm2。
根據(jù)區(qū)域約束混凝土強(qiáng)度計(jì)算理論,把截面配筋參數(shù)帶入(2)式,得:
再把上式結(jié)果代入式(1),得:
1.2.2 根據(jù)《無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》[6],對(duì)采用鋼絞線(xiàn)作無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力筋的受彎構(gòu)件,在進(jìn)行正截面承載力計(jì)算時(shí),無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力筋的應(yīng)力設(shè)計(jì)值σpu宜按下列公式計(jì)算:
此時(shí),應(yīng)力設(shè)計(jì)值σpu尚應(yīng)符合下列條件:
其中ε0綜合配筋指標(biāo)不宜大于0.4。
對(duì)于梁,大量工程經(jīng)驗(yàn)表明σl≈0.3σcon。
若采用1×7φs12.7,公稱(chēng)截面面積A=98.7 mm2,極限強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值fptk=1860 N/mm2,取σcon=fpy=1300 ≤0.75fptk=1395 N/mm2。
根據(jù)式(5),
算得Ap≤608.7 mm2,用6束1×7φs12.7 鋼絞線(xiàn),Ap=592.2≤608.7 mm2,滿(mǎn)足。
1.2.3 預(yù)應(yīng)力損失計(jì)算[3]
(1)錨具變形和無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼筋筋內(nèi)縮引起的預(yù)應(yīng)力損失σl1
(2)預(yù)應(yīng)力鋼筋與孔道之間摩擦引起的預(yù)應(yīng)力損失σl2
(3)預(yù)應(yīng)力鋼筋的應(yīng)力松弛引起的預(yù)應(yīng)力損失σl4
(4)混凝土收縮和徐變引起的預(yù)應(yīng)力損失σl5
因截面開(kāi)孔較小,采用毛截面特性計(jì)算σpc。
再由式(3),得:
滿(mǎn)足式(6)σpe≤σpu≤fpy。
對(duì)于普通預(yù)應(yīng)力混凝土梁,同理:
Ap≤471.3 mm2,用5束1×7φs12.7 鋼絞線(xiàn),Ap=493.5≥471.3 mm2。
把控制應(yīng)力調(diào)為σcon=1200 N/mm2,則預(yù)應(yīng)力損失為:
(1)錨具變形和無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼筋筋內(nèi)縮引起的預(yù)應(yīng)力損失σl1
(2)預(yù)應(yīng)力鋼筋與孔道之間摩擦引起的預(yù)應(yīng)力損失σl2
(3)預(yù)應(yīng)力鋼筋的應(yīng)力松弛引起的預(yù)應(yīng)力損失σl4
(4)混凝土收縮和徐變引起的預(yù)應(yīng)力損失σl5
反代入式(5),
滿(mǎn)足σpe≤σpu≤fpy。
有限元模型如圖3。
圖3 試件有限元模型
模型中實(shí)體部件均采用C3D8R 單元,鋼筋采用T3D2 桁架單元。
為了使計(jì)算更容易收斂,簡(jiǎn)化了接觸關(guān)系,所以預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn)與混凝土的接觸采用切向無(wú)摩擦行為,用以模擬無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力。錨具剛度設(shè)置盡可能大,其與混凝土的接觸采用切向行為,接觸屬性為粗糙,即整個(gè)變形過(guò)程錨具與混凝土無(wú)相對(duì)滑動(dòng)。在鋼絞線(xiàn)的端部施加螺栓荷載模擬預(yù)應(yīng)力的施加。由于簡(jiǎn)化了接觸關(guān)系,模擬過(guò)程不含有預(yù)應(yīng)力損失,鋼絞線(xiàn)應(yīng)力沿長(zhǎng)度均勻分布,螺栓荷載大小按鋼絞線(xiàn)扣除預(yù)應(yīng)力損失后的應(yīng)力σpe計(jì)算,即Np=σpe·Ap,如表1 所示。
表1 試件預(yù)加力
通常情況下,不宜在普通混凝土簡(jiǎn)支梁受壓區(qū)加預(yù)應(yīng)力,否則會(huì)導(dǎo)致受壓區(qū)混凝土過(guò)早壓碎而產(chǎn)生脆性破壞。而區(qū)域約束混凝土梁不同,因?yàn)樵谄涫芾?、壓區(qū)均布置了約束箍筋,所以可以在梁的兩個(gè)區(qū)域施加預(yù)應(yīng)力。由于區(qū)域約束砼核心區(qū)的混凝土是被動(dòng)約束,也就是說(shuō)在垂直于約束箍筋平面的方向有一定壓力時(shí),箍筋才開(kāi)始產(chǎn)生約束作用。所以在區(qū)域約束混凝土梁受壓區(qū)施加預(yù)應(yīng)力,不僅可以減小梁的反拱撓度,防止受壓區(qū)邊緣混凝土開(kāi)裂,還使得受壓區(qū)混凝土提前被約束。因此,在區(qū)域約束混凝土梁的受壓區(qū)也配置預(yù)應(yīng)力筋,預(yù)加力是受拉區(qū)的1/4。
施加預(yù)應(yīng)力后,試件均有反拱變形,如圖4??梢钥闯鯮CCb 試件的預(yù)加力NCCb 試件的1.3倍,預(yù)加力提高了30%。但是這兩者的變形基本相同,且符合規(guī)范要求(表2)。
圖4 試件變形圖
表2 試件反拱值
表3 鋼絞線(xiàn)應(yīng)力值
圖5 試件應(yīng)力云圖
施加預(yù)應(yīng)力后,鋼絞線(xiàn)的應(yīng)力σ(圖5)基本接近σpu,跟計(jì)算結(jié)果基本吻合(表3)。
NCCb 試件混凝土應(yīng)力在跨中截面由下到上均勻變化,如圖6 所示,中和軸出現(xiàn)在受壓區(qū)中部,受拉區(qū)混凝土邊緣預(yù)壓應(yīng)力為10.47 N/mm2,還處在彈性階段。受壓區(qū)邊緣混凝土出現(xiàn)拉應(yīng)力,最大值為2.35 N/mm2,小于混凝土軸心抗拉強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值ftk=2.39 N/mm2,滿(mǎn)足規(guī)范規(guī)定的受彎構(gòu)件二級(jí)裂縫控制。
RCCb 試件混凝土跨中截面應(yīng)力從鋼絞線(xiàn)合力點(diǎn)到受拉區(qū)邊緣段內(nèi)變化較小,是由于施加的預(yù)應(yīng)力過(guò)大,約束箍筋開(kāi)始發(fā)揮了約束作用,在強(qiáng)約束區(qū)內(nèi)形成相對(duì)獨(dú)立的區(qū)域。其受力類(lèi)似于偏心受壓的格構(gòu)式構(gòu)件,強(qiáng)約束區(qū)為肢件,弱約束區(qū)為綴件,當(dāng)偏心壓力作用在肢件上時(shí),肢件截面上的應(yīng)力變化也較為均勻,猶如獨(dú)立柱承受壓力。由于在受壓區(qū)也施加了預(yù)應(yīng)力,整個(gè)截面上沒(méi)有出現(xiàn)拉應(yīng)力,受壓區(qū)最小壓應(yīng)力只有0.49 N/mm2,滿(mǎn)足規(guī)范規(guī)定的受彎構(gòu)件一級(jí)裂縫控制。受拉區(qū)最大的預(yù)壓應(yīng)力為13.53 N/mm2,是NCCb 試件的1.29 倍。
圖6 試件混凝土截面應(yīng)力云圖
從圖7 可以看出縱向鋼筋的應(yīng)力均較小,都在彈性范圍內(nèi)。NCCb 試件箍筋下邊應(yīng)力較其他3邊大得多,RCCb 試件下部強(qiáng)約束區(qū)箍筋四邊應(yīng)力較為均勻,可見(jiàn)約束箍筋約束效果明顯。
圖7 鋼筋籠應(yīng)力云圖
(1)約束箍筋間距為100 mm 的區(qū)域約束混凝土梁相比普通混凝土梁,可施加的預(yù)加力提高30%。當(dāng)綜合配筋指標(biāo)ε0一定時(shí),fcc越大,則可施加的預(yù)應(yīng)力越大。可見(jiàn)約束箍筋間距越小,可施加預(yù)應(yīng)力越大,并在受壓區(qū)施加一定的預(yù)應(yīng)力,可控制構(gòu)件的變形和裂縫。ABAQUS 分析結(jié)果表明RCCb 試件裂縫控制等級(jí)一級(jí),而NCCb 試件裂縫控制等級(jí)為二級(jí),正常使用極限狀態(tài)也提高了。
(2)約束箍筋間距為100 mm RCCb 試件的混凝土預(yù)壓力較NCCb 試件提高了29%,且其受壓區(qū)配置了約束箍筋,可以預(yù)見(jiàn)其承載力將大大提高。
(3)區(qū)域約束混凝土梁加預(yù)應(yīng)力過(guò)程簡(jiǎn)單,構(gòu)件一次澆筑成型,強(qiáng)度達(dá)到要求后即可施加預(yù)應(yīng)力,僅需在受壓區(qū)施加一定的預(yù)應(yīng)力即可控制構(gòu)架的變形。而比二次預(yù)應(yīng)力施工過(guò)程復(fù)雜,需要二次澆筑,二次張拉,施工周期長(zhǎng)。
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