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        框支墻梁墻體抗剪性能研究及其有限元分析

        2010-04-19 06:55:28白世和
        四川建筑 2010年1期
        關(guān)鍵詞:框支翼墻剪應力

        曹 慧,白世和

        (西安建筑科技大學土木工程學院,陜西 西安 710055)

        在多層民用建筑中,如商店-住宅、飯店 -旅館等建筑。當采用混合結(jié)構(gòu)時,常在底層的鋼筋混凝土樓面梁(稱托梁)上砌筑磚墻,它們共同承受墻體自重及由屋蓋、樓蓋等傳來的荷載。這種由支承墻體的鋼筋混凝土托梁及其以上高度范圍內(nèi)的墻體所組成的組合構(gòu)件,稱為墻梁。根據(jù)支承情況,有簡支墻梁、框支墻梁和連續(xù)墻梁等。由鋼筋混凝土框架梁和其上部計算高度范圍內(nèi)砌體組成的組合結(jié)構(gòu)稱為框支墻梁。

        《砌體結(jié)構(gòu)設計規(guī)范》(GB 50003-2001)第七章中墻梁設計計算方法,特別是墻體抗剪部分的公式建立不太完善,并且沒能說明支座最大剪力應當如何取值,僅按簡支梁破壞時的極限承載力得出支座剪力取值的最大范圍,這顯然不適用于框支和連續(xù)墻梁。且規(guī)范中未考慮翼墻和構(gòu)造柱的實際影響,只在全荷載的情況下做了大概的分析。本文將集中荷載位置、集中荷載在總荷載中的比重統(tǒng)統(tǒng)化為均布荷載進行墻體抗剪驗算,考慮翼墻構(gòu)造柱的雙重作用,通過有限元試算,分析框支墻梁內(nèi)部的應力變化,找出每個構(gòu)件最不利剪力,探討取消墻體抗剪、局壓的可能性,盡量提出構(gòu)造措施,通過電算結(jié)果為將來對剪力公式的修訂提供參考。

        1 正交設計以及有限元分析模型

        1.1 材料和構(gòu)件尺寸

        考慮到用 ANSYS分析的整體性,適當進行調(diào)整,未嚴格按照(GB 5003-2001)規(guī)范設計。構(gòu)件中混凝土強度采用C30(Ec=30000 N/mm2,γ=0.2),MU 10燒結(jié)多孔磚以及 M 5混和砂漿砌筑墻體(Et=3024N/mm2,γ=0.15),受力鋼筋采用 HRB335級(Es=200000 N/mm2,γ=0.3mm)??蚣苤孛?500mm×500mm,托梁截面寬度250mm,磚墻寬度 250 mm,墻體構(gòu)造柱和圈梁截面尺寸分別為 250 mm×250mm,250mm×150mm。底層框架柱總高 4000mm。通過初步分析,墻梁墻體的抗剪主要受以下幾個因素影響,托梁高跨比(hb/l)、墻體高跨比(hw/l)、翼墻寬度 By,荷載作用于二層墻頂。正交設計不考慮各個因素間相互作用,兩跨等跨(6000 mm)正交設計見表 1。

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        1.2 應用 ANSYS軟件進行三維有限元分析

        用 Solid65單元模擬混凝土梁柱和砌體墻,不考慮材料界面間的滑移。了解框支墻梁在豎向荷載作用下中間支座翼墻卸荷規(guī)律,應用積分法得出控制截面內(nèi)力,模型如圖 1。

        1.2.1 簡化計算

        盡可能與實際結(jié)構(gòu)情況相符合,考慮實際情況的復雜性,作以下簡化。

        (1)框支墻梁由砌體和混凝土框架柱兩種材料組成(鋼筋影響忽略)。

        (2)砌體和混凝土視為勻質(zhì)材料。

        (3)不考慮滑移,整體結(jié)構(gòu)按彈性計算。(4)結(jié)構(gòu)底端為固定端支座。

        1.2.2 ANSYS中定義材料、選取單元及網(wǎng)格劃分

        單元選擇:砌體和混凝土采用分離式模型。砌體采用三維 8節(jié)點體單元Solid65模擬。使用于混凝土、巖石等抗拉能力的非均勻材料單元。單元由 8個節(jié)點,每個節(jié)點在空間坐標上有 3個自由度,分別沿三個正交方向發(fā)生變形。

        單元劃分:翼墻部分長度方向 25mm,寬度方向 25mm,高度方向 25mm。柱子和托梁選用 50mm×50mm×50mm,墻體視構(gòu)件的不同按具體情況劃分。

        2 結(jié)果分析和數(shù)據(jù)處理

        通過有限元分析,在豎向荷載作用下,墻梁中墻體剪應力沿墻體由上至下逐漸增大,墻體頂部剪應力接近于零,靠近托梁處的墻體剪應力最大;跨中附近剪應力較小,支座附近的剪應力較大,沿墻高度范圍內(nèi)剪應力分布規(guī)律相似。豎向荷載通過墻體的內(nèi)拱作用將部分豎向荷載傳到支座,產(chǎn)生對稱的、方向向外的剪應力,左右兩側(cè)剪應力方向相反。墻體中豎向壓應力在支座附近最大,跨中附近較小。每跨墻體的應力向兩側(cè)支座聚集,顯示了明顯的內(nèi)拱作用,數(shù)值分析表明,對于兩跨框支墻梁兩邊支座的壓應力和剪應力比中間支座的要大,說明在整體結(jié)構(gòu)中形成大拱傳力到兩邊支座,使中間支座應力減小。墻體的受力性能如圖 2、圖 3[5]。

        圖1 框支墻梁(帶翼墻)的ANSYS模型

        圖2 豎向荷載作用下墻體各界面壓應力分布

        圖3 豎向荷載作用下墻體各截面剪應力分布

        現(xiàn)以無洞口墻梁按正交表(計算跨度取等跨 6000mm,Q2=30 kN/m)計算,得出墻梁和墻體的支座剪力如表 2。

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        表2中最后一列為按照(GB 50003-2001)規(guī)范中墻梁墻體受剪承載力公式計算。

        式中:V2為在荷載設計值 Q2作用下墻梁支座邊剪力的最大值;ξ1為翼墻或構(gòu)造柱影響系數(shù),對單層墻梁取 1.0,對多層墻梁,當 bf/h=3時取1.3,當 bf/h=7或設置構(gòu)造柱時取 1.5,當 3

        有限元模擬結(jié)果(表 2)可以看到,墻體在圈梁頂端加均布荷載后,8個構(gòu)件的最大剪力很相近,且小于規(guī)范公式要求的最大剪力值,滿足承載力要求,且兩跨墻梁在有構(gòu)造柱情況下,墻梁支座處剪力大部分由構(gòu)造柱承擔,隨著翼墻寬度的增加,翼墻卸荷作用表現(xiàn)得越來越明顯,尤其在中間支座處表現(xiàn)突出,中間支座處墻體承受的剪力越來越小,翼墻承擔的比例越來越多。

        3 結(jié)論

        (1)在兩跨框支墻梁中,不僅單跨中分別形成拱的作用,整體結(jié)構(gòu)中也形成了一個大的拱的作用,這個大拱緩和了中間支座處墻體的承載能力,使邊支座處墻體剪力增大。

        (2)通過有限元試算可知,規(guī)范要求剪力曲線完全包絡有限元最不利剪力線,因此建議規(guī)范取消墻體抗剪承載力驗算。

        (3)由于規(guī)范極限承載值高于有限元計算值,且偏差較大,說明目前規(guī)范公式的計算結(jié)果其安全儲備還較大,容易造成經(jīng)濟的浪費,建議提出必要的構(gòu)造措施。

        [1]GB 50003-2001砌體結(jié)構(gòu)設計規(guī)范[S]

        [2]正交試驗編寫組.正交試驗設計法[M].上海人民出版社,1977

        [3]博弈創(chuàng)作室.ANSYS 9.0經(jīng)典產(chǎn)品基礎教程與實例祥解[M].北京:中國水利水電出版社,2006

        [4]梁興文,李曉文.豎向及水平荷載共同作用下框支連續(xù)墻梁受力性能研究[J].西安建筑科技大學學報,1995,27(4):375-380

        [5]周洲,梁興文.豎向荷載作用下框支墻梁及梁支墻梁的受力分析.[C]∥全國砌體結(jié)構(gòu)與墻體材料基本理論及其工程應用學術(shù)會議,2007

        [6]萬夫雄,姚謙峰,趙冬.框支復合墻梁試驗研究及其有限元分析[D].西安建筑科技大學,2005

        [7]龔紹熙.新砌體結(jié)構(gòu)設計規(guī)范關(guān)于墻梁設計內(nèi)容的修訂[J].建筑結(jié)構(gòu),2003,33(6):62-66

        [8]龔紹熙,李翔.框支墻梁的試驗研究、有限元分析和承載力計算[J].建筑結(jié)構(gòu),2001,31(9):12-16

        [9]易文宗,楊永新.連續(xù)墻梁試驗研究和計算[J].西安冶金建筑學院學報,1991,23(1):17-24

        [10]龔紹熙,吳承霞.框支墻梁在均布荷載作用下承載力的試驗研究與塑性分析[J].建筑結(jié)構(gòu),1997(11):29-32

        [11]王鳳來,姜洪斌.底層大開間框支墻梁受力性能及其設計方法[J].哈爾濱建筑大學學報,2002,35(4):11-15

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