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FRP約束混凝土柱應(yīng)力-應(yīng)變計(jì)算模型及其比較

2014-09-04 01:35:02薛東智
四川建筑 2014年6期
關(guān)鍵詞:計(jì)算結(jié)果力學(xué)性能約束

薛東智

(陜西建工集團(tuán)總公司,陜西西安710003)

纖維復(fù)合材料(FRP)作為一種新型結(jié)構(gòu)加固材料,逐漸被建筑業(yè)人士所接受。它具有高強(qiáng)、輕質(zhì)、耐腐、耐久、便于施工等諸多優(yōu)點(diǎn),在建筑領(lǐng)域應(yīng)用越來越廣泛。它可以加固各種結(jié)構(gòu),如橋梁、隧道、工業(yè)與民用建筑和結(jié)構(gòu)構(gòu)件,如梁、板、柱、剪力墻等。但因?yàn)檫@項(xiàng)技術(shù)在建筑業(yè)的應(yīng)用較晚,研究尚不成熟,仍有大量工作需要做,尤其隨著FRP約束混凝土的力學(xué)性能研究的不斷的深入,熱點(diǎn)問題還將集中在應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系的研究。

關(guān)于FRP約束混凝土的應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系目前已有較多的研究成果,其中以對圓形截面柱的研究居多,近年來開始研究方、矩形截面柱。應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系是工程結(jié)構(gòu)材料的物理關(guān)系,是其內(nèi)部微觀機(jī)理的宏觀行為表現(xiàn),是結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和變形計(jì)算中必不可少的依據(jù)。為了研究FRP約束混凝土構(gòu)件的力學(xué)性能和承載力設(shè)計(jì)方法,必須確定混凝土在FRP復(fù)合材料約束情況下的應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系模型。

基于試驗(yàn)觀測,不同的研究者對FRP約束混凝土的應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系描述基本一致[1-3]:FRP約束混凝土在彈性階段的應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系曲線和無約束混凝土的曲線基本重合,表明此時(shí)FRP基本未對混凝土產(chǎn)生有效約束作用。隨著荷載的繼續(xù)加大,當(dāng)混凝土的應(yīng)力接近素混凝土抗壓強(qiáng)度時(shí),素混凝土由于沒有橫向約束作用,在豎向產(chǎn)生一些微細(xì)裂縫,并不斷擴(kuò)展,最終導(dǎo)致混凝土被壓碎,應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系進(jìn)入下降段;而FRP約束混凝土在軸向加載過程中隨著混凝土的橫向膨脹,將促進(jìn)FRP的環(huán)向應(yīng)變迅速增長,使混凝土的應(yīng)力仍能有效增長,其增長的幅度將取決于截面形狀、FRP加固量、纖維纏繞方向等因素,此時(shí)試件的極限強(qiáng)度和變形能力均有明顯的提高。試件進(jìn)入破壞階段時(shí)由于FRP約束大小的不同,約束后混凝土的應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系存在強(qiáng)化和軟化兩種情況。對于方形或矩形等非均勻約束截面,F(xiàn)RP的約束效果要差,大都出現(xiàn)軟化現(xiàn)象。試件最終破壞是由于FRP達(dá)到極限應(yīng)變而被拉斷,破壞的發(fā)生具有突然性。

1 典型的FRP約束混凝土模型

為了模擬上述應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系,不同的研究者先后提出了不下數(shù)十種計(jì)算模型,不同的模型的計(jì)算結(jié)果存在較大的差異。這些模型大致可以分為用于設(shè)計(jì)和用于分析兩大類。用于設(shè)計(jì)的模型是基于對大量實(shí)測應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系曲線的統(tǒng)計(jì)分析,采用不同的方程形式對其進(jìn)行直接模擬。模型間的主要差別在于如何合理考慮FRP對混凝土的約束作用。由于實(shí)驗(yàn)時(shí)所用的纖維特性、樹脂特性、纖維鋪設(shè)方向、截面形狀及混凝土特性等均不盡相同,加上試驗(yàn)結(jié)果本身存在離散性,目前尚沒有一種被廣泛認(rèn)可的模型。用于分析的模型是基于混凝土的側(cè)向膨脹規(guī)律,計(jì)算FRP的應(yīng)力和混凝土受到的約束力,根據(jù)已有的受定側(cè)壓力下的混凝土的應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系來確定FRP約束混凝土的應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系。由于FRP對混凝土的約束是被動(dòng)的,上述計(jì)算需要通過大量的迭代才能完成。用于分析模型的計(jì)算結(jié)果是否足夠準(zhǔn)確主要取決于對混凝土側(cè)向膨脹規(guī)律模擬的準(zhǔn)確程度。雖然關(guān)于鋼約束混凝土的性能已有大量的研究,但是近來的研究表明,針對鋼約束混凝土的軸壓強(qiáng)度模型不能直接用于FRP約束混凝土,其計(jì)算結(jié)果對于FRP約束混凝土來說是偏于不安全的。通過國內(nèi)外學(xué)者多年來對FRP約束混凝土柱力學(xué)性能和設(shè)計(jì)方法開展了深入細(xì)致的研究,已取得了豐碩的成果。現(xiàn)將典型模型總結(jié)如下。

1.1 Fardis模型[4]

(5)

1.2 Mander模型[5]

基于Popovics提出的混凝土應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系,Mander等人提出鋼約束混凝土的應(yīng)力-應(yīng)變模型,這一模型曾被一些研究者用于FRP約束混凝土。該模型可適用于在水平應(yīng)力為fr時(shí)求解圓形箍筋或方形箍筋約束混凝土構(gòu)件的情況。

(6)

1.3 Samaan模型[6]

Samaan等提出一種FRP約束混凝土核心混凝土的應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系模型如下:

(7)

1.4 Toutanji模型[7]

Toutanji模型采用兩段式來描述FRP約束混凝土核心混凝土的應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系模型,過渡區(qū)(連接點(diǎn))很平緩,即:

(8)

(9)

1.5 Spoelstra模型[8]

在 mander模型的基礎(chǔ)上,Spoelstra提出了FRP約束混凝土核心混凝土的應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系模型如下:

(10)

其中:

1.6 K.Miyauchi 模型[9]

因?yàn)榧訌?qiáng)柱最初剛度與普通混凝土的最初剛度相等,而且混凝土進(jìn)入塑性階段后應(yīng)力-應(yīng)變曲線接近直線,Miyauchi認(rèn)為纖維片材加強(qiáng)混凝土的軸向應(yīng)力-應(yīng)變曲線可以用拋物線及其切線模擬,即:

0≤εc≤εtan時(shí),

(11)

εtan≤εc≤εcc時(shí),

(12)

λ=

1.7 Xiao和Wu模型[10]

σc=Ecεc+2vcfr

(13)

(14)

2 FRP約束混凝土模型分析評價(jià)

所有的FRP約束混凝土的應(yīng)力-應(yīng)變模型都可以計(jì)算出極限軸向應(yīng)變。筆者在對這些研究成果的整理過程中發(fā)現(xiàn):上述各類方法都有各自的特點(diǎn),但是在進(jìn)行FRP約束混凝土應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系計(jì)算時(shí),計(jì)算結(jié)果存在較大的差異。為了具體地了解上述各類計(jì)算方法的特點(diǎn)和分析其差異,下面用上述幾種模型來計(jì)算分析兩組實(shí)驗(yàn)結(jié)果。限于篇幅,在此僅對分析結(jié)果繪制應(yīng)力-應(yīng)變曲線圖,圖1中散點(diǎn)為試驗(yàn)數(shù)據(jù),實(shí)線為各模型的計(jì)算結(jié)果。其中,兩組試驗(yàn)中采用的CFRP的抗拉強(qiáng)度和彈性模量分別為1 577 MPa和105 000 MPa,粘貼層數(shù)分別為圖1(a)為1層,圖1(b)為2層,而試件均為直徑150 mm、高300 mm的混凝土圓柱體,混凝土強(qiáng)度等級為34.2 MPa。

(a)

(b)圖1 應(yīng)力-應(yīng)變曲線模型分析

由應(yīng)力-應(yīng)變曲線圖中結(jié)果比較可見,在約束混凝土試件受力變形的初期階段,各個(gè)模型計(jì)算出的理論值與試驗(yàn)值相差不大,因此,此階段的受力變形不是研究的重點(diǎn);在約束受力變形階段,各個(gè)計(jì)算模型所得的理論曲線與試驗(yàn)曲線的誤差有了明顯的差別:由Xiao模型計(jì)算出的理論曲線與各實(shí)驗(yàn)曲線產(chǎn)生的誤差最小,其次是Toutanji模型和K.Miyauch模型。

各類模型的計(jì)算結(jié)果之間存在較大差異,且沒有任何一種模型可以較好模擬試驗(yàn)結(jié)果,大部分模型高估了CFRP約束混凝土的極限軸向應(yīng)變。分析其原因,筆者認(rèn)為:(1)這些模型的一個(gè)共同的缺點(diǎn)是未考慮FRP種類的影響;(2)由于實(shí)驗(yàn)時(shí)所用的纖維特性、樹脂特性、纖維鋪設(shè)方向、截面形狀及混凝土特性等均不盡相同,加上試驗(yàn)結(jié)果本身存在離散性,而每一種模型均是在各自的試驗(yàn)基礎(chǔ)上提出的,混凝土的材料離散,試驗(yàn)方法、試驗(yàn)儀器與測量手段又不統(tǒng)一,因此模型在對試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析中誤差較大;(3)模型中所考慮的影響FRP約束混凝土力學(xué)性能的因素是否全面是決定該模型與試驗(yàn)數(shù)據(jù)吻合好壞的關(guān)鍵;(4)模型建立的試驗(yàn)基礎(chǔ)廣泛與否對模型模擬是否準(zhǔn)確起著重要的作用。后幾種模型提出的時(shí)間相對較晚,模型建立時(shí)研究的試驗(yàn)結(jié)果種類較多,因此,對FRP約束混凝土應(yīng)力-應(yīng)變曲線模擬較好,前幾個(gè)相對較差。

3 結(jié)論

隨著FRP材料應(yīng)用的日趨廣泛,國內(nèi)外對FRP約束混凝土的應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系研究越來越深入,目前國內(nèi)外提出的FRP約束混凝土的應(yīng)力-應(yīng)變模型不下數(shù)十種,本文較系統(tǒng)地介紹了其中幾個(gè)具有代表性的FRP約束混凝土的應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系模型,并通過采用這些模型對兩組試驗(yàn)數(shù)據(jù)的分析,做出應(yīng)力-應(yīng)變曲線圖,由圖中應(yīng)力-應(yīng)變曲線的對比,發(fā)現(xiàn)各模型間存在較大的差異。對造成這一差異的主要原因作了分析,認(rèn)為主要是對影響FRP約束混凝土的力學(xué)性能的因素存在不同的認(rèn)識等因素有關(guān)。

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