摘 要:文章引用一個FRD加固鋼筋混凝土圓柱的實驗,通過ABAQUS有限元軟件進行模擬分析,一方面進一步研究FRP加固鋼筋混凝土圓柱的特性,另一方面探討數(shù)值模擬的可行性。
關(guān)鍵詞:FRP;軸壓;圓柱;有限元模擬
纖維增強復(fù)合材料(Fibre Reinforced Polymer/Plastic,簡稱FRP)被廣泛應(yīng)用于混凝土結(jié)構(gòu)及其他結(jié)構(gòu)的加固中。大量研究證明,用FRP環(huán)向包裹RC柱來提高其受剪承載力以及約束柱底塑性鉸去混凝土,這是有效的抗震加固方式。FRP加固后RC柱的破壞模式較多,比較常見的是剪切破壞、有一定延性的剪切破壞(彎剪破壞)、彎曲破壞。
1 試驗?zāi)P?/p>
此次進行FRP加固RC圓柱的有限元分析,是基于試驗數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上。本文引入的試驗是文獻[2]中,詳情如下:共制作了21根圓柱進行試驗。構(gòu)件長度為l=750 mm(構(gòu)件兩端均為不移動鉸),構(gòu)件縱向彎曲計算長度為lo=750 mm,柱外徑為d=250mm。lo/d=3≤7,則混凝土圓柱體為短柱,且此時軸心抗壓強度已趨于穩(wěn)定。采用C30級混凝土,HRB335級鋼筋(縱向鋼筋)直徑d=12 mm和R235級鋼筋(箍筋)d=8 mm。ρ=AS/A =1.38%且ρmax≤5%滿足規(guī)范要求,設(shè)計理論承載力為Nu=780.46 kN。試驗采用200t液壓試驗機單調(diào)加載,正式加載前,先預(yù)加載,正式實施分級加載,在裂縫出現(xiàn)以前,每級加載60kN。試驗結(jié)果統(tǒng)計如表1中。
2 有限元模型建立和分析
2.1 有限元模型建立
按照上述試驗建立三個有限元模型,分別是0FRP(無加固)、1FRP(一層FRP加固圓柱)和2FRP(兩層FRP加固圓柱)模型。三者施加的位移值分別為55mm、75mm、90mm。具體的數(shù)據(jù)與分析如下:
0FRP:在最初發(fā)生是彈性收縮,最后是以鋼筋達到極限強度值而達到破壞狀態(tài)。從Mises的應(yīng)力云彩圖中,發(fā)現(xiàn)一側(cè)的混凝土的應(yīng)力高,并以同心圓的形式向外擴張,該情況下的加載導(dǎo)致的結(jié)果是混凝土柱的彎曲破壞。見圖3-1。
1FRP:與無加固柱不同,從云圖中可以發(fā)現(xiàn)是以FRP材料達到屈曲為最終標(biāo)志的?;炷两Y(jié)構(gòu)在FRP的約束下,表現(xiàn)出應(yīng)力的提升,而此時,圓柱兩頭顯得很大,而中間很小,像“小蠻腰”。應(yīng)力圖線漸進式,兩頭應(yīng)力較大,到中間較小。見圖3-2。
2FRP:與一層FRP柱子表現(xiàn)的情況具有類似性,但是從應(yīng)力等值線中不難發(fā)現(xiàn),兩層的約束力更強,以致于混凝土和鋼筋的強度都達到了更大的數(shù)值。同時,兩頭相對于中間膨脹的更明顯,中間呈現(xiàn)緊縮狀態(tài)。外層的FRP材料卻依然表現(xiàn)出一般的應(yīng)力值,可見內(nèi)層的FRP材料的強度應(yīng)用到了極點。見圖3-3。
2.2 模擬數(shù)據(jù)與試驗數(shù)據(jù)對比
分析有限元結(jié)果可以得到荷載位移曲線(如圖3-4):無加固圓柱在軸壓情況下的承載力值為1300kN,一層FRP加固的RC圓柱的軸壓承載力值為1770KN,兩層FRP加固的圓柱軸壓承載力值為2550KN。
從圖線的走勢來看,無加固柱在承載力隨著位移的增加,幾乎沒有什么承載力的提高,但是不論是一層FRP加固圓柱還是兩層FRP加固的RC圓柱,對于混凝土有著無限的提高潛力。從起初的彈性極端,發(fā)現(xiàn)混凝土沒有受到什么約束,所以斜率的狀態(tài)表現(xiàn)的較一致,但是由于FRP的約束作用,使得荷載的進一步施加,混凝土的承載力能夠也得到了提高。從延性角度來說,根據(jù)延性的定義,值為達到極限位移與屈曲位移的之比。起初的彈性變形都差不多,但是最后的塑性邊形差的挺遠,直觀的發(fā)現(xiàn),隨著FRP加固數(shù)量的增加,混凝土柱表現(xiàn)出的延性越好。無加固圓柱的撓度情況比較明顯,而有加固情況的圓柱擾度相比要小很多。具體的數(shù)值以及與提供的試驗數(shù)據(jù)對比情況見表2。
圓柱環(huán)向應(yīng)力與應(yīng)變曲線如圖3-5所示,從整體的圖像的走勢來判斷,與經(jīng)典給出的圖像是有些類似的。剛開始發(fā)生的是彈性應(yīng)變,但是后來就是塑性的發(fā)展,從圖像的拐點發(fā)現(xiàn),1FRP的情況下的環(huán)向應(yīng)變變化快,2FRP約束情況在應(yīng)變變化趨勢上要緩慢些,應(yīng)力-應(yīng)變圖像也間接的能夠反應(yīng)出多一層的約束對于結(jié)構(gòu)的約束能力越強。以相同的應(yīng)變情況,應(yīng)力值的對比來體現(xiàn)其強度,大約兩層的增加程度在18%~30%,尤其是隨著應(yīng)變增加,差距越大。
從模擬的效果的相對比較來看,可以一定程度說明,F(xiàn)RP加固材料在提高圓柱承載能力有很大貢獻,且隨著FRP的厚度增加,其承載能力也會相應(yīng)的提高。
通過以上分析,可以得出以下結(jié)論:(1)有限元模擬的數(shù)值要比試驗得到的結(jié)果偏高;(2)FRP加固RC圓柱在軸壓情況下的,荷載-位移曲線呈加強上升狀態(tài),較無加固時候的平緩狀態(tài)不同;(3)FRP對混凝土的約束作用,多層的約束效果比單層的效果要好;(4)在加載的初始階段,F(xiàn)RP的軸向約束能力不體現(xiàn)。(5)FRP約束混凝土的情況,在軸向與環(huán)向兩個方向不一樣,環(huán)向呈現(xiàn)出歪斜 的s狀,F(xiàn)RP約束材料對環(huán)向應(yīng)力變化影響比軸向明顯。
參考文獻
[1] 顧冬生,吳剛,吳智深,郭正興.FRP加固鋼筋混凝土圓柱破壞模式及纖維應(yīng)變特性研究[J].世界地震工程,2008(2).
[2] 霍寶榮,張向東.新型BFRP布約束RC柱軸心抗壓試驗研究[J].沈陽大學(xué)學(xué)報,2010(04).
作者簡介:凌勁(1987- ),男,華南理工大學(xué)建筑設(shè)計研究院,研究方向:結(jié)構(gòu)設(shè)計。
建材發(fā)展導(dǎo)向2015年1期