国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

基于濕度擴(kuò)散理論T梁非均勻收縮效應(yīng)分析

2020-12-11 10:35:14張柳煜馮步文陳漢斌王龍
中外公路 2020年5期
關(guān)鍵詞:擴(kuò)散系數(shù)腹板濕度

張柳煜, 馮步文*, 陳漢斌, 王龍

(1.長(zhǎng)安大學(xué) 陜西省公路橋梁與隧道重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 陜西 西安 710064; 2.云南省公路局道橋技術(shù)工程公司;3.昭通市宜畢高速公路投資開(kāi)發(fā)有限公司)

近年來(lái),隨著T梁橋大規(guī)模建設(shè),該類結(jié)構(gòu)的典型病害也日益凸顯。其中T梁腹板豎向裂縫更為突出,由于產(chǎn)生頻繁,且開(kāi)裂機(jī)理不明確,逐漸引起廣大學(xué)者的關(guān)注。T梁腹板豎向開(kāi)裂具有規(guī)律性,輕則深入腹板表面1~2 cm,重則貫穿腹板。由文獻(xiàn)[1-3]可知,從常規(guī)力學(xué)角度不能夠很好地解釋該類裂縫的成因,對(duì)典型病害產(chǎn)生機(jī)理闡述過(guò)于寬泛,以經(jīng)驗(yàn)結(jié)論居多,多歸咎于結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量,混凝土材料收縮溫度等作用。不能定性定量說(shuō)明各種作用對(duì)結(jié)構(gòu)的實(shí)際影響。

混凝土收縮徐變是混凝土材料的重要特性。隨著時(shí)間的推移,收縮徐變會(huì)導(dǎo)致結(jié)構(gòu)產(chǎn)生次效應(yīng),引起結(jié)構(gòu)內(nèi)力重分布,是混凝土結(jié)構(gòu)開(kāi)裂的重要影響因素之一。目前常用的混凝土材料收縮徐變預(yù)測(cè)模型有CEB-FIP、GL2000、B3、ACI等。橋梁結(jié)構(gòu)計(jì)算過(guò)程中,結(jié)合常用桿系結(jié)構(gòu)分析方法,以結(jié)構(gòu)構(gòu)件理論厚度、環(huán)境濕度、混凝土強(qiáng)度為指標(biāo),對(duì)結(jié)構(gòu)的收縮徐變效應(yīng)進(jìn)行分析。但難以考慮由于截面各部位差異產(chǎn)生的不均勻收縮效應(yīng);文獻(xiàn)[6-9]均采用不同混凝土預(yù)測(cè)模型對(duì)連續(xù)梁橋不均勻收縮效應(yīng)進(jìn)行分析,認(rèn)為該效應(yīng)對(duì)主梁撓度具有重要影響;文獻(xiàn)[10]、[11]通過(guò)公式推導(dǎo)對(duì)T梁不均勻收縮效應(yīng)進(jìn)行分析,認(rèn)為不均勻收縮效應(yīng)是腹板開(kāi)裂的影響因素之一。但現(xiàn)有混凝土收縮預(yù)測(cè)模型存在較多假定,影響參數(shù)單一,主要用于預(yù)測(cè)混凝土收縮效應(yīng)對(duì)結(jié)構(gòu)整體的影響,較難真實(shí)反映主梁不均勻收縮效應(yīng)。

基于濕度擴(kuò)散理論的混凝土收縮變形分析方法可有效計(jì)算混凝土構(gòu)件非均勻收縮效應(yīng)。文獻(xiàn)[12]、[13] 對(duì)混凝土自身與干燥收縮一體化問(wèn)題、混凝土早期及在干濕環(huán)境下內(nèi)部濕度分布及變化規(guī)律、混凝土結(jié)構(gòu)非線性收縮應(yīng)力的計(jì)算等問(wèn)題進(jìn)行了試驗(yàn)與理論研究;文獻(xiàn)[14]、[15]通過(guò)試驗(yàn)及濕度擴(kuò)散理論對(duì)連續(xù)剛構(gòu)橋由于不均勻收縮產(chǎn)生的變形進(jìn)行了分析,分析結(jié)果得出:混凝土箱梁非均勻收縮效應(yīng)對(duì)連續(xù)剛構(gòu)橋變形具有顯著影響。

該文主要以混凝土濕度擴(kuò)散理論為基礎(chǔ),計(jì)算T梁結(jié)構(gòu)非均勻收縮效應(yīng),研究T梁三維濕度場(chǎng)分布規(guī)律及時(shí)變特征。并在不同影響因素下,針對(duì)混凝土T梁腹板豎向開(kāi)裂影響因素進(jìn)行研究。

1 混凝土濕度擴(kuò)散理論

混凝土的收縮是其自身的重要特性。多年來(lái),國(guó)內(nèi)外大量學(xué)者對(duì)混凝土收縮效應(yīng)做出了大量研究和探索,得出了大量有益的研究成果。近年來(lái),由于高強(qiáng)度混凝土開(kāi)裂現(xiàn)象普遍,混凝土收縮現(xiàn)象被進(jìn)一步關(guān)注。同時(shí)由于失水導(dǎo)致的混凝土收縮機(jī)理進(jìn)一步被揭示,混凝土由于濕度驅(qū)動(dòng)而產(chǎn)生收縮的變形分析也得到進(jìn)一步探索,使得混凝土收縮效應(yīng)可以進(jìn)行定性、定量的精細(xì)化分析。

1.1 混凝土濕度場(chǎng)計(jì)算方法

初始水分布、水泥水化消耗水分(混凝土自身收縮)、水分?jǐn)U散(混凝土干燥收縮)是混凝土內(nèi)濕度變化的3個(gè)主要原因。濕度場(chǎng)計(jì)算與溫度場(chǎng)計(jì)算類似,普遍認(rèn)為,混凝土濕度場(chǎng)分布滿足Fick定律:

(1)

式中:H為混凝土內(nèi)相對(duì)濕度;t為時(shí)間;D為濕度擴(kuò)散系數(shù);qd為濕度自消耗函數(shù)。

通常采用有線差分法和有限元法進(jìn)行混凝土內(nèi)濕度場(chǎng)求解。由于濕度場(chǎng)計(jì)算與溫度場(chǎng)計(jì)算方程、邊界及初始條件具有極大的相似性,隨著有限元的發(fā)展,通常采用通用有限元程序中溫度場(chǎng)計(jì)算模塊對(duì)混凝土構(gòu)件濕度場(chǎng)進(jìn)行模擬。文獻(xiàn)[16]、[17]對(duì)模擬過(guò)程進(jìn)行了詳細(xì)闡述,在此不再贅述。

1.2 有限元分析參數(shù)取值

(1) 濕度擴(kuò)散系數(shù)

濕度擴(kuò)散系數(shù)是混凝土濕度場(chǎng)計(jì)算過(guò)程中的重要參數(shù),不同的測(cè)量方法,不同的回歸分析方法,得到的濕度擴(kuò)散系數(shù)計(jì)算模型均存在較大的不同。根據(jù)大量研究可知:混凝土濕度擴(kuò)散系數(shù)在混凝土整個(gè)濕度擴(kuò)散過(guò)程中不是常量,與混凝土內(nèi)部相對(duì)濕度存在較大的聯(lián)系。隨著時(shí)間的推移,混凝土內(nèi)部水化程度加深,水泥石變得更加密實(shí),濕度擴(kuò)散系數(shù)逐漸降低。該文參考CEB-FIP推薦公式,即:

(2)

式中:Dsat為混凝土內(nèi)部相對(duì)濕度100%時(shí)的濕度擴(kuò)散系數(shù),其取值范圍:Dsat=1×10-6~1×10-5m2/h;hc為D=0.5Dsat時(shí)相對(duì)濕度;其余值為試驗(yàn)常數(shù),缺少實(shí)測(cè)值時(shí),CEB-FIP 90推薦參數(shù):α0=0.05,hc=0.8,n=15。

(2) 濕度交換系數(shù)

濕度交換系數(shù)hf用來(lái)描述混凝土表面濕度與空氣濕度的傳遞速率。交換系數(shù)與混凝土表面狀況有直接聯(lián)系,表面粗糙程度、空氣溫度、相對(duì)濕度、相對(duì)溫度、風(fēng)速等都對(duì)該值存在較大影響,此外,不同混凝土配比,也對(duì)該值有較大貢獻(xiàn)。

(3) 混凝土水分自消耗函數(shù)

在混凝土水化過(guò)程中,由于水化反應(yīng)的進(jìn)行,混凝土內(nèi)部水分隨時(shí)間逐漸消耗,但混凝土長(zhǎng)期收縮變形過(guò)程中,混凝土自身收縮占總體收縮比例較小,為10%~20%,且早期發(fā)展較快。根據(jù)文獻(xiàn)[17]、[18],該文取混凝土水分自耗率函數(shù)為:

(3)

式中:h∞為與混凝土水灰比相關(guān)的函數(shù),取值范圍為-0.5~0;Kz為常數(shù),取值范圍為0~0.02 h-1;nn為指數(shù),與混凝土養(yǎng)護(hù)條件有關(guān),一般取1.2。

(4) 干濕變形系數(shù)

文獻(xiàn)[12]、[13]、[19]、[20]研究表明:混凝土內(nèi)部濕度變化是混凝土收縮特性的驅(qū)動(dòng)力。隨著時(shí)間的推移,混凝土內(nèi)部濕度逐漸降低,混凝土體積發(fā)生變化,從而產(chǎn)生混凝土收縮效應(yīng)。不同學(xué)者提出不同的結(jié)構(gòu)濕度變形與濕度的耦合關(guān)系,一般地,混凝土內(nèi)部濕度的改變量與結(jié)構(gòu)變形間關(guān)系呈非線性,其函數(shù)表達(dá)為:

(4)

三維濕度場(chǎng)計(jì)算屬于求解三維非線性對(duì)流擴(kuò)散方程的初邊值問(wèn)題。根據(jù)有關(guān)參考文獻(xiàn)計(jì)算時(shí)近似認(rèn)為混凝土干濕變形系數(shù)為常量。預(yù)應(yīng)力混凝土T梁采用C50混凝土,根據(jù)文獻(xiàn)[17]相關(guān)混凝土試驗(yàn),計(jì)算參數(shù)取值如表1所示。

2 預(yù)應(yīng)力混凝土T梁非均勻收縮效應(yīng)分析

2.1 模型概況

取30 m預(yù)應(yīng)力混凝土T梁橋一片中梁為分析對(duì)象。截面梁高200 cm,兩側(cè)翼板厚18 cm,腹板厚為20 cm。計(jì)算過(guò)程中考慮橋面10 cm現(xiàn)澆混凝土鋪裝層對(duì)T梁結(jié)構(gòu)濕度場(chǎng)分布的影響,并假定30 d時(shí)完成現(xiàn)澆混凝土鋪裝層。通過(guò)表1中各參數(shù)建立濕度場(chǎng)有限元分析模型,分析混凝土澆筑后10年T梁內(nèi)濕度場(chǎng)分布及變化規(guī)律。有限元模型如圖1、2所示。其中S1、Z1、Z2、X1為計(jì)算結(jié)果選擇的特征點(diǎn)。其中S1點(diǎn)為T梁頂板特征點(diǎn),反映T梁頂板濕度及應(yīng)力變化規(guī)律,Z1、Z2為T梁腹板特征點(diǎn),反映T梁腹板表面及內(nèi)部的濕度及應(yīng)力變化規(guī)律,X1為馬蹄特征點(diǎn),反映馬蹄內(nèi)部濕度及應(yīng)力變化規(guī)律。

表1 有限元計(jì)算參數(shù)取值

圖1 T梁普通鋼筋模型

圖2 跨中截面有限元模型

2.2 混凝土濕度場(chǎng)分析

混凝土濕度場(chǎng)計(jì)算為瞬態(tài)問(wèn)題,計(jì)算過(guò)程中采用歐拉向后積分法。通過(guò)建立上述有限元模型, 對(duì)比分析不同參數(shù)下,T梁混凝土濕度場(chǎng)隨時(shí)間的分布情況。以700 d為例,T梁濕度分布如圖3所示。

圖3 700 d時(shí)混凝土濕度場(chǎng)分布

根據(jù)圖3可知:T梁濕度分布存在較大的不均勻性,梁端腹板較厚,混凝土內(nèi)水分散失較慢,跨中腹板較薄,水分散失較快;由于T梁頂板、腹板、馬蹄尺寸的差異,濕度分布也存在較大差異,從截面中心比較,腹板水分散失最快,從腹板橫向比較,腹板表面水分散失最快。

(1) 考慮混凝土水分自消耗對(duì)濕度場(chǎng)分布的影響(圖4、5)由圖4可知:由于T梁各部分厚度不同,混凝土濕度分布不同,腹板濕度下降最快,明顯快于頂板及馬蹄;現(xiàn)澆層混凝土澆筑后,經(jīng)短暫時(shí)間和頂板混凝土濕度擴(kuò)散后濕度呈均勻分布。由圖4、5可知:水分自消耗對(duì)混凝土濕度分布總體影響較小,澆筑早期的影響大于后期。

圖4 T梁截面中心相對(duì)濕度隨高度變化(考慮自消耗)

圖5 不同特征點(diǎn)處相對(duì)濕度隨時(shí)間變化(考慮自消耗)

(2) 不同濕度交換系數(shù)對(duì)濕度場(chǎng)分布的影響

濕度交換系數(shù)對(duì)混凝土內(nèi)水分的消耗有著重要貢獻(xiàn)。取hf=1×10-5、1×10-4m/h兩種不同濕度交換系數(shù)對(duì)T梁混凝土濕度場(chǎng)分布進(jìn)行分析。結(jié)果如圖6、7所示。

由圖6、7可知:不同濕度交換系數(shù)對(duì)T梁濕度分布有顯著影響。由于濕度交換系數(shù)不同,混凝土腹板表面(Z1點(diǎn))變化最劇烈,時(shí)間為300 d左右時(shí),較高濕度擴(kuò)散系數(shù)工況該點(diǎn)濕度已接近平均環(huán)境濕度0.6,而較低擴(kuò)散系數(shù)工況仍保持較高的0.78。由于交換系數(shù)增大,混凝土內(nèi)水分散失加快,早期濕度梯度增大,混凝土更快達(dá)到環(huán)境濕度。

圖6 T梁截面中心相對(duì)濕度隨高度變化(考慮hf變化)

圖7 不同位置相對(duì)濕度隨時(shí)間變化(考慮hf變化)

2.3 結(jié)構(gòu)濕度變形應(yīng)力分析

根據(jù)濕度場(chǎng)與結(jié)構(gòu)場(chǎng)間耦合關(guān)系,建立T梁結(jié)構(gòu)場(chǎng)計(jì)算模型,進(jìn)行結(jié)構(gòu)應(yīng)力分析。計(jì)算過(guò)程中取干濕變形系數(shù)為常數(shù),考慮不同濕度交換系數(shù)對(duì)結(jié)構(gòu)應(yīng)力分布的影響及普通鋼筋對(duì)T梁不均勻收縮的影響。

(1) 濕度交換系數(shù)對(duì)結(jié)構(gòu)應(yīng)力的影響

根據(jù)上述分析可知,濕度交換系數(shù)的取值對(duì)T梁內(nèi)濕度分布影響較大,取不同濕度交換系數(shù)下結(jié)構(gòu)應(yīng)力進(jìn)行分析。分析過(guò)程中假定混凝土為均勻彈性材料,并取壓應(yīng)力為負(fù)值,拉應(yīng)力值為正值。結(jié)果如圖8、9所示。

圖8 T梁截面應(yīng)力隨高度變化(考慮hf變化)

由圖8、9可知:T梁內(nèi)應(yīng)力分布與濕度場(chǎng)分布相似,存在不均勻性。預(yù)應(yīng)力T梁由于非均勻收縮產(chǎn)生較高次應(yīng)力,其中,頂板與馬蹄以受壓為主(-3~-4 MPa), 腹板表面以受拉為主(4~9 MPa)。由于濕度交換系數(shù)不同,混凝土表面水分散失速率不同,濕度梯度間存在較大差異。當(dāng)濕度交換系數(shù)較大時(shí),早期濕度梯度明顯較大,應(yīng)力峰值出現(xiàn)時(shí)間較早(200~300 d),計(jì)算拉應(yīng)力峰值較大(9 MPa);當(dāng)濕度交換系數(shù)較小時(shí),應(yīng)力峰值出現(xiàn)時(shí)間推后(1 000~1 200 d),計(jì)算拉應(yīng)力峰值明顯減小(4.5 MPa)。通過(guò)降低混凝土表面粗糙程度,將混凝土振搗密實(shí)等措施來(lái)改善混凝土濕度交換系數(shù),可降低非均勻收縮效應(yīng)。

圖9 不同位置應(yīng)力隨時(shí)間變化(考慮hf變化)

(2) 普通鋼筋對(duì)結(jié)構(gòu)應(yīng)力分布的影響

根據(jù)30 mT形梁上部構(gòu)造通用圖可知:頂板、腹板、馬蹄配筋率分別為0.92%、0.28%、3.23%。由于T梁不同部位配筋率不同,普通鋼筋對(duì)混凝土收縮發(fā)展具有約束作用,截面內(nèi)部仍然會(huì)導(dǎo)致混凝土不均勻收縮而產(chǎn)生自收縮應(yīng)力。計(jì)算時(shí)取濕度交換系數(shù)hf=1×10-4m/h。計(jì)算結(jié)果如圖10、11所示。

圖10 T梁截面應(yīng)力隨高度變化(考慮普通鋼筋)

由圖10、11可知:普通鋼筋對(duì)混凝土收縮存在一定的約束作用,由于各部位配筋率不同,其交界部位將產(chǎn)生額外的約束應(yīng)力。對(duì)于腹板(Z1、Z2點(diǎn)),由于普通鋼筋的約束,隨著時(shí)間變化,表面計(jì)算拉應(yīng)力逐漸大于不考慮普通鋼筋工況,最終差值達(dá)0.9 MPa(3 600 d)。相反,對(duì)于頂板及馬蹄(S1、X1點(diǎn))由于普通鋼筋的約束作用,兩部位壓應(yīng)力逐漸低于不考慮普通鋼筋工況,最終差值達(dá)1.6和0.3 MPa(3 600 d)。

圖11 不同位置應(yīng)力隨時(shí)間變化(考慮普通鋼筋)

3 結(jié)論

基于濕度擴(kuò)散理論,通過(guò)建立濕度場(chǎng)及結(jié)構(gòu)場(chǎng)耦合模型,對(duì)混凝土T梁三維濕度場(chǎng)分布及變化規(guī)律進(jìn)行了分析,并以濕度場(chǎng)分布為基礎(chǔ),對(duì)混凝土T梁由于混凝土不均勻收縮效應(yīng)進(jìn)行了分析,可得如下結(jié)論:

(1) T梁內(nèi)部濕度分布存在不均勻性。T梁梁端腹板較厚,跨中腹板較薄,梁端干燥速率低于跨中;由于T梁頂板、腹板、馬蹄尺寸存在差異,干燥速率存在差異,腹板干燥最快。

(2) 混凝土水分自消耗對(duì)T梁長(zhǎng)期濕度場(chǎng)分布影響較??;表面濕度交換系數(shù)影響較大。

(3) 根據(jù)濕度場(chǎng)分布不均勻性,T梁截面存在較明顯的不均勻收縮效應(yīng)。T梁頂板及馬蹄由于不均勻收縮呈受壓狀態(tài),腹板呈部分受拉狀態(tài),其中腹板表面存在較高拉應(yīng)力,開(kāi)裂風(fēng)險(xiǎn)較高,將導(dǎo)致腹板豎向開(kāi)裂。

(4) 濕度交換系數(shù)對(duì)T梁應(yīng)力峰值的大小及出現(xiàn)時(shí)間均存在較大影響,通過(guò)加強(qiáng)混凝土振搗、增加混凝土密實(shí)性、降低混凝土腹板表面粗糙度等措施可有效改善T梁非均勻收縮產(chǎn)生的次應(yīng)力。

(5) 由于T梁各部位配筋率不同,普通鋼筋對(duì)混凝土非均勻收縮的約束作用使T梁產(chǎn)生約束應(yīng)力,該約束效應(yīng)對(duì)腹板有不利影響。

猜你喜歡
擴(kuò)散系數(shù)腹板濕度
植物有話說(shuō)(十七) 松果:開(kāi)與合,看濕度
腹板開(kāi)口對(duì)復(fù)合材料梁腹板剪切承載性能的影響
變截面波形鋼腹板組合箱梁的剪應(yīng)力計(jì)算分析
工業(yè)鍋爐飽和蒸汽濕度的運(yùn)行控制
基于濕度控制的室內(nèi)空氣凈化器高壓電源設(shè)計(jì)
鋼箱梁超高腹板設(shè)計(jì)理論與方法
上海公路(2018年3期)2018-03-21 05:55:50
基于Sauer-Freise 方法的Co- Mn 體系fcc 相互擴(kuò)散系數(shù)的研究
上海金屬(2015年5期)2015-11-29 01:13:59
FCC Ni-Cu 及Ni-Mn 合金互擴(kuò)散系數(shù)測(cè)定
上海金屬(2015年6期)2015-11-29 01:09:09
跟蹤導(dǎo)練(二)(2)
非時(shí)齊擴(kuò)散模型中擴(kuò)散系數(shù)的局部估計(jì)
库车县| 乐清市| 仁化县| 卓尼县| 高阳县| 鹤岗市| 宝山区| 固安县| 香格里拉县| 娱乐| 大关县| 陵川县| 来凤县| 苗栗县| 南昌市| 陇南市| 邢台县| 永泰县| 临沂市| 连平县| 开原市| 牡丹江市| 淅川县| 思茅市| 普格县| 邵阳市| 安仁县| 韶关市| 高阳县| 久治县| 洪江市| 阳谷县| 饶河县| 宣汉县| 临澧县| 阿克陶县| 达日县| 洛宁县| 高青县| 且末县| 台湾省|