吳 磊
(蘇州科技大學(xué),江蘇 蘇州 215000)
ABAQUS目前主要有以下三種熱分析:①順序耦合熱應(yīng)力分析,構(gòu)件存在熱力場則會產(chǎn)生內(nèi)部應(yīng)力,但內(nèi)部應(yīng)力與熱求解無關(guān),不依賴位移。因此,需要兩步分析:首先對構(gòu)件進行溫度場分析,然后在熱應(yīng)力分析時將溫度場導(dǎo)入?yún)⑴c分析過程;②完全耦合熱應(yīng)力分析,將溫度場與應(yīng)力場綁定分析,彼此相關(guān);③絕熱分析。
1)假定混凝土和鋼筋兩種材料均是勻質(zhì)的,也就是材料為理想狀態(tài)。
2)忽略混凝土材料在升溫過程中爆裂對溫度的影響。
3)近似認為火災(zāi)工況下結(jié)構(gòu)內(nèi)部溫度在沿梁長度方向保持不變,將熱傳導(dǎo)問題簡化為二維問題分析。
根據(jù)熱力學(xué)第一定律:
ΔE=Q+W
(1)
式中,ΔE為系統(tǒng)內(nèi)能的增加量;Q為熱量;W為對系統(tǒng)所做的功。
高溫工況下熱傳遞包括熱輻射、熱對流和熱傳遞三種形式,其中熱傳導(dǎo)是鋼筋混凝土構(gòu)件內(nèi)部傳熱的方式。在溫度場分析中,將初始溫度設(shè)置為室溫20 ℃,采用四面受火的模擬形式,熱傳導(dǎo)的形式為熱輻射和熱對流,熱對流系數(shù)取25W/(m2·K),綜合輻射系數(shù)取0.5,玻爾茲曼常數(shù)取5.67×10-8W/(m2·K)4。
本文所涉及的升溫工況均采用我國ISO834標準升溫曲線。同時標準升溫曲線也可作為推算高溫后裝配式結(jié)構(gòu)節(jié)點溫度場,且此種方法是一種可以定量的方法。在火災(zāi)后經(jīng)過現(xiàn)場對構(gòu)件進行鑒定勘察,以及獲得受火密度、火災(zāi)現(xiàn)場的環(huán)境條件和“等效受火時間”等數(shù)據(jù)結(jié)合起來進行分析,可推定節(jié)點的受火溫度。
通過這種方法可以推算出結(jié)構(gòu)節(jié)點隨著受火時間變化的溫度,但是,這種方法難以準確地計算出“等效爆火時間”,采用反推的方法計算結(jié)果與實際有較大誤差。在實際火災(zāi)后進行損傷評價時一般采用明火燃燒時間來代替“等效爆火時間”。
預(yù)制裝配式框結(jié)構(gòu),研究梁柱節(jié)點的抗火性能是對整體結(jié)構(gòu)抗火性能研究的基礎(chǔ)。根據(jù)《裝配式混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》(JGJ 1—2014)規(guī)范中對裝配式節(jié)點的構(gòu)造要求,預(yù)制的上下柱鋼筋部分通過灌漿套筒連接,混凝土部分采用后澆混凝土連接。梁的疊合面根據(jù)規(guī)范建議采用矩形截面。本文根據(jù)文獻[4]中試驗所采用的節(jié)點組合體配筋和節(jié)點尺寸設(shè)計進行數(shù)值模擬,進而對節(jié)點抗火性能進行研究。
節(jié)點中梁截面尺寸設(shè)計為200 mm×300 mm,梁截面對稱配置3#12的HRB400級鋼筋,梁鋼筋保護層厚度設(shè)計為20 mm。
節(jié)點中柱截面尺寸設(shè)計為300 mm×300 mm,配置8#20HRB400級鋼筋,柱鋼筋保護層厚度設(shè)計為30 mm。箍筋采用φ8@100/200HPB235鋼筋,節(jié)點梁柱的箍筋間距設(shè)計為200 mm,加密區(qū)為100 mm。
節(jié)點梁端施加荷載大小為F=12 kN豎直向上的集中力,位置距離節(jié)點柱外邊緣1.52 m,梁端荷載比0.4,節(jié)點柱端施加荷載大小為N=400 kN豎直向下集中軸向荷載,軸壓比μ=0.3。
本文為簡化計算,建模時將灌漿套筒部分簡化為spring2非線性彈簧單元。高溫工況下,彈簧單元荷載位移曲線參考文獻[4]取值,彈簧剛度在inp文件中進行修改。
在節(jié)點模型的傳熱分析中,一般忽略箍筋的傳熱作用,混凝土模型采用混凝土塑性損傷模型,混凝土、灌漿料采用實體單元DC3D8,鋼筋采用三維線性桁架單元DC1D2?;炷梁弯摻钪g采用點對點綁定約束,預(yù)制混凝土、現(xiàn)澆混凝土、灌漿料之間采用面-面綁定約束。選取六面體線性完全積分傳熱單元,在傳熱模型中分析步選擇“熱傳遞”。
在力學(xué)分析模型中,鋼筋和混凝土模塊單獨建模,單獨建模后再進行裝配,并根據(jù)基本假定,假定鋼筋和混凝土之間沒有滑移以簡化計算,鋼筋和混凝土模塊之間采用面-面約束進行綁定。混凝土和灌漿料單元選擇八節(jié)點減縮積分格式的三維實體單元(C3D8R),鋼筋單元選擇二節(jié)點三維線性桿單元(T3D2)。本文的梁柱節(jié)點采用順序耦合熱分析過程,在標準升溫曲線的加持下,研究不同時間段各截面的溫度場,進行瞬態(tài)分析,從而以此為基礎(chǔ)可以研究節(jié)點梁柱變形。為了不讓計算結(jié)果不收斂,可能會出現(xiàn)在模擬升溫過程中出現(xiàn)鋼筋和混凝土材料的熱工參數(shù)產(chǎn)生變化而影響計算結(jié)果,因此,在施加荷載時設(shè)置參考點XRP耦合到面上施加集中力。為了使得計算結(jié)果更精確,溫度場分析中網(wǎng)格密度設(shè)置為0.02。
在參考文獻[4]的試驗中,在升溫到125 min時,節(jié)點梁端變形達到152 mm,此時學(xué)者認為節(jié)點已經(jīng)達到了耐火極限狀態(tài),當(dāng)節(jié)點達到了耐火極限狀態(tài),將認為節(jié)點破壞。框架梁柱節(jié)點核心區(qū)除了混凝土爆裂外,沒有其他明顯破壞形態(tài),因此,將耐火極限判定為受火125 min。本文節(jié)點溫度場模擬中以30 min為一個間隔取時間點上構(gòu)件各截面的溫度進而研究節(jié)點各截面以及截面上各測點的溫度進行分析,通過模擬結(jié)果分析得到受火時間在30、60、90、120 min時,框架梁柱節(jié)點的溫度場分布。
受火時間為30 min時,核心區(qū)域內(nèi)部的溫度為30℃,節(jié)點外表面最高溫度達795℃;受火時間為60 min時,節(jié)點保護層最高溫度為801.754℃,節(jié)點外表面最高溫度為914.6℃;受火時間為90 min時,節(jié)點外表面最高溫度為1 002.6℃;受火時間為120 min時,節(jié)點外表面最高溫度為1 089℃。將節(jié)點處分別從X、Y、Z三個方向切片研究截面的溫度場從而確定節(jié)點組合體內(nèi)部整體的溫度場分布。
依據(jù)文獻[4]中試驗研究所得出的數(shù)據(jù)為參考,進行高溫工況下框架節(jié)點溫度場數(shù)值模擬,為驗證本次數(shù)值模擬所得出數(shù)據(jù)的真實性及可靠性,本文將數(shù)值模擬所得到的溫度場數(shù)據(jù)與試驗研究所得出的溫度分布進行對比研究。在整個構(gòu)件上取多個截面,并且在每個截面也同樣取多個測點來進行溫度場分析,從而能夠得到不同截面的不同位置的溫度-時間曲線進行構(gòu)件整體的溫度場分析,并將其與試驗構(gòu)件得到的溫度場分析值進行對比。
本文中通過利用數(shù)值模擬方法所得出的節(jié)點截面溫度場與文獻[4]試驗節(jié)點所得出的節(jié)點截面溫度場對比研究得到:本文數(shù)值模擬所采用的模型本構(gòu)是較為合適的,數(shù)值模擬結(jié)果在所取的不同截面和不同測點位置的溫度場分析結(jié)果與試驗數(shù)據(jù)基本吻合。截面選取位置如圖1所示。
圖1 節(jié)點分割截面分布圖
通過對不同截面不同測點的溫度場數(shù)值模擬分析取值與試驗結(jié)果的對比可知,模擬結(jié)果與試驗結(jié)果相對誤差在15%以內(nèi),兩者擬合程度較高。
根據(jù)數(shù)值計算結(jié)果可得,同一截面內(nèi),不同的位置由于混凝土保護層厚度不同與熱惰性的存在,故同一受火條件下同一時間點的溫度場不同,并且由于采用四面受火模擬,各個截面的對稱位置處,其溫度場相近。在高溫工況下,節(jié)點組合體的核心區(qū)域由于處于核心位置,溫度較低從而能夠保持較大剛性,不易被破壞,而梁和柱均出現(xiàn)了抗彎能力較大的衰減,直到達到耐火極限。
根據(jù)數(shù)值計算結(jié)果,如圖2所示選取其中一個截面繪制了同一截面各測點的溫度-時間曲線。
圖2 1截面各測點數(shù)值計算溫度-時間曲線
1)通過順序耦合瞬態(tài)傳熱分析,裝配式梁柱節(jié)點的溫度場與外荷載無關(guān)且溫度場分布不受應(yīng)力和應(yīng)變的影響。
2)節(jié)點梁、柱界面溫度相對較高,核心區(qū)溫度相對較低。
3)整個構(gòu)件的溫度隨著受火時間的增加而增加,直至達到耐火極限,并且由于混凝土材料的熱惰性,節(jié)點由內(nèi)而外形成了溫度場分布梯度,測點溫度表現(xiàn)為,同一截面的測點由外向內(nèi),各點溫度逐步降低。
4)節(jié)點組合體核心區(qū)的溫度在整個模擬過程中不超過400℃。在達到100℃時,溫度-時間曲線會出現(xiàn)較為平緩的一段,原因混凝土材料所含的水分在此時受熱蒸發(fā),蒸發(fā)過程會從周圍環(huán)境吸熱從而帶走部分熱量,在水分蒸發(fā)完之后,節(jié)點核心區(qū)的溫度將隨著受火時間繼續(xù)上升。
5)節(jié)點在受火初期,溫度-時間曲線的斜率較大,也就是單位時間內(nèi)溫度變化量較大,而隨著受火時間的增加,由于混凝土材料的熱惰性,曲線曲率減小,也就是單位時間內(nèi)溫度變化量較小,直至節(jié)點后期的溫度-時間曲線逐漸趨于平緩。
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