唐佳軍, 裴長春
( 延邊大學 工學院, 吉林 延吉 133002 )
資料顯示,2015年我國建筑垃圾堆放總量已達70億噸[1],但其綜合利用率不到5%,大量的建筑垃圾不僅浪費了土地資源,也產(chǎn)生了一系列的環(huán)境污染問題[2].為了提高廢棄物的再利用,研究者通過再生混凝土(RAC)技術(shù)[3-4]將廢棄混凝土加工成再生骨料代替部分或全部天然骨料應(yīng)用到混凝土當中,并取得了良好的效果.目前,有關(guān)RAC的相關(guān)研究大多集中在其力學性能[5-7]、抗彎性能[8-9]和抗剪性能[10-12]方面,而對抗裂性能的研究相對較少.基于此,本文對20組RAC梁開裂彎矩試驗數(shù)據(jù)進行擬合與分析,并在現(xiàn)行規(guī)范的基礎(chǔ)上提出RAC梁開裂彎矩的計算公式,并通過實例計算驗證本文公式的正確性.
影響普通鋼筋混凝土梁開裂彎矩的因素主要包括截面尺寸、混凝土強度等級、縱筋配筋率、混凝土保護層厚度等.影響RAC梁開裂彎矩的因素除了上述影響因素之外,還包括再生骨料的取代率[13].表1為文獻[14-17]中部分混凝土梁開裂彎矩的試驗數(shù)據(jù).表1中,文獻[14]與文獻[16]所選試驗數(shù)據(jù)的變量均為再生骨料取代率,文獻[15]中變量為混凝土強度等級與縱筋配筋率,文獻[17]中變量為縱筋配筋率與再生骨料取代率.由表1中的數(shù)據(jù)可知,當其他條件相同,再生骨料取代率為0%時其所對應(yīng)的開裂彎矩普遍高于其他試驗組.這表明RAC梁的開裂彎矩低于普通混凝土梁.這是因為骨料在制備過程中會產(chǎn)生初始損傷,出現(xiàn)部分微裂紋,界面會出現(xiàn)應(yīng)力集中現(xiàn)象,從而降低RAC的抗裂性能[18].
表1 混凝土梁開裂彎矩的試驗數(shù)據(jù)
注:r為再生骨料取代率; B和C分別表示HRB335級、HRB400級鋼筋.
參照《水工混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(SL 191—2008)[19],普通鋼筋混凝土單筋矩形截面梁的開裂彎矩計算公式如下:
Mcr=γmftkI0/(h-y0),
(1)
I0=(0.083 3+0.19αEρ)bh3,
(2)
y0=(0.5+0.425αEρ)h.
(3)
式中:Mcr為鋼筋混凝土梁的開裂彎矩;γm為截面抵抗矩塑性系數(shù),取1.55;ft k為混凝土軸心抗拉強度標準值;I0為換算截面對其重心軸的慣性矩;y0為換算截面重心至受壓邊緣的距離;αE為鋼筋彈性模量與混凝土彈性模量之比;ρ為縱向受拉鋼筋配筋率;b為截面寬度;h為截面高度.
考慮RAC梁的抗裂性能相對較低,對式(1)進行修正,得如下修正計算公式:
Mcr,R=KMcr.
(4)
式中Mcr,R為RAC梁的開裂彎矩,K為RAC梁開裂彎矩的修正系數(shù)(由表1計算得出).
將修正系數(shù)與再生粗骨料取代率進行擬合,結(jié)果見圖1.
圖1 修正系數(shù)與再生骨料取代率的關(guān)系
由圖1可知,修正系數(shù)與再生粗骨料取代率r近似呈線性關(guān)系,K=-0.112r+0.888, 判定系數(shù)R2=0.722.這表明,預(yù)測結(jié)果與試驗結(jié)果的相關(guān)性較好[20].為了方便工程的實際應(yīng)用,本文將修正系數(shù)K值取為0.776, 則RAC梁開裂彎矩的計算公式變?yōu)?/p>
Mcr,R=0.776γmftkI0/(h-y0).
(5)
為了驗證式(5)的適用性,將文獻[21]中的10組數(shù)據(jù)試驗值與公式(5)的計算值進行對比,結(jié)果見表2.由表2可知,試驗值/計算值的平均值為0.976,標準差為0.164,變異系數(shù)為0.168.這一結(jié)果說明試驗值與計算值吻合良好,公式(5)可用于RAC梁開裂彎矩的計算.
表2 開裂彎矩試驗值與計算值的對比
本文依據(jù)20組RAC梁開裂彎矩試驗數(shù)據(jù)和《水工混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(SL 191—2008),提出了RAC梁開裂彎矩的計算公式.研究結(jié)果表明: ①RAC梁的開裂彎矩低于普通混凝土梁.②RAC梁開裂彎矩修正系數(shù)K與再生骨料取代率r近似呈線性關(guān)系,并且K值隨著r的增大而減小.③本文得出公式的計算值與試驗值吻合度良好,表明本文得出的公式可用于RAC梁開裂彎矩的計算.