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        FRP約束RPC軸壓圓柱受力性能試驗(yàn)研究

        2017-01-03 16:36:58黃偉軍
        建筑建材裝飾 2016年10期
        關(guān)鍵詞:極限承載力

        黃偉軍

        摘要:本文在RPC受力性能研究基礎(chǔ)上,又進(jìn)行16組32根FR,P包裹RPC短柱軸壓試驗(yàn),采集了各級(jí)荷載下試件的應(yīng)變、位移和極限承載力等實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),探討了不同類(lèi)型FRP布包裹、FRP布的不同包裹方式對(duì)RPC極限承載力和變形能力的影響。

        關(guān)鍵詞:RPC;FRP;極限承載力:變形能力

        引言

        纖維布(簡(jiǎn)稱(chēng)FRP)以其強(qiáng)度高(約為高強(qiáng)預(yù)應(yīng)力鋼筋的2倍)、重量輕(約為鋼材的1/5)、體積小和免銹蝕等優(yōu)異性能,外包約束活性粉末混凝土(簡(jiǎn)稱(chēng)RPC)改善其脆性是一種完全新的途徑。采用FRP包裹RPC能改善其延性小、變形差的缺點(diǎn)?;炷两Y(jié)構(gòu)是土木工程中應(yīng)用最為廣泛的一種結(jié)構(gòu)形式。然而,隨著時(shí)間的增長(zhǎng),由于自然作用和一些偶然作用的影響,結(jié)構(gòu)混凝土?xí)r常受到損壞。對(duì)于受損害的混凝土構(gòu)件工程中經(jīng)常會(huì)用FRP對(duì)其進(jìn)行加固,并且前人研究中關(guān)于CFRP加固混凝土的研究較為充分。近幾年來(lái)。以天然玄武巖礦石為原料,高溫熔融拉制而成的連續(xù)玄武巖纖維逐漸走入結(jié)構(gòu)加固領(lǐng)域,這不光由于其強(qiáng)度高、無(wú)污染、性能穩(wěn)定,同時(shí)同碳纖維相比,其還具有價(jià)格低廉的優(yōu)點(diǎn)。目前,國(guó)內(nèi)外對(duì)FRP約束普通混凝土和高強(qiáng)混凝土研究較少,而用FRP約束RPC在國(guó)內(nèi)研究仍屬空白。

        1.FRP約束RPC短柱試件設(shè)計(jì)

        為了確定RPC混凝土柱的軸壓力學(xué)性能,所選擇的構(gòu)件長(zhǎng)度必須恰當(dāng),過(guò)長(zhǎng)的試件將出現(xiàn)彎曲變形,試驗(yàn)測(cè)得的抗力不能代表真實(shí)的抗壓強(qiáng)度;試件過(guò)短,則端部效應(yīng)的影響不能忽略。文獻(xiàn)[3]在分析了大量試驗(yàn)結(jié)果的基礎(chǔ)上,建議標(biāo)準(zhǔn)試件的長(zhǎng)徑比(L/D)應(yīng)取為3—3,5。故本文試驗(yàn)的RPC柱試件采用鋼模澆筑而成。鋼模的長(zhǎng)徑比(L/D)為3。高度取為400mm,直徑為133mm,見(jiàn)圖1-1

        2.RPC柱體制作

        RPC短柱制作過(guò)程如下:

        (1)把鋼模拆開(kāi),在內(nèi)表面均勻涂上一層凡士林,合上鋼模上緊螺栓后,放上震動(dòng)臺(tái),

        (2)往鋼模倒人適量的拌制好的RPC。

        (3)將攪拌好的拌合物分三次投放,每投一次料,需使用震動(dòng)臺(tái)和震動(dòng)棒同時(shí)振搗約1,5分鐘,最后一次要投放到滿(mǎn)溢出鋼模20mm-30mm為止,再刮平柱的項(xiàng)面,然后用濕布覆蓋防止表面混凝土因干縮開(kāi)裂。

        (4)由于混凝土的干縮會(huì)使柱的頂面不平整,而柱面不平整會(huì)影響混凝土抗壓試驗(yàn)的調(diào)平和增大偶然偏心距,所以需在柱體拆模后,混凝土具有一定強(qiáng)度時(shí),把頂面打磨平整。

        3.FRP材料選用

        3.1碳纖維布(CFRP布)

        本次試驗(yàn)采用廣州市實(shí)為建材有限公司的碳纖維布(cFRP布),該材料與配套膠粘劑共同使用,可構(gòu)成完整的性能卓越的碳纖維布材增強(qiáng)體系。碳纖維布具有優(yōu)異的物理力學(xué)性能,抗拉強(qiáng)度高于普通鋼材的10~15倍,彈性模量與鋼材接近,極適合約束混凝土,

        3.2玻璃纖維布(CFRP布)

        本次試驗(yàn)采用余姚市經(jīng)緯玻纖的玻璃纖維布。該材料與上述實(shí)為建材的膠粘劑配合使用,可構(gòu)成完整的玻璃纖維布增強(qiáng)體系。玻璃纖維布的抗拉強(qiáng)度不夠碳纖維布強(qiáng)度高,但極限延伸率卻比碳纖維高,對(duì)改善延性防止脆性破壞有重大貢獻(xiàn)。

        4.FRP約束RPC短柱軸壓試驗(yàn)方法

        4.1試件設(shè)計(jì)

        本試驗(yàn)共制作了32根RPC短柱試件,核心RPC的配合比取水泥:硅灰:磨細(xì)石英粉:細(xì)砂=1:0.3:0.32:1.1。水膠比為0.20,高效減水劑摻量為2.5%。試件經(jīng)1天成型后拆模,4天室內(nèi)常溫養(yǎng)護(hù),放入高溫高壓蒸壓釜養(yǎng)護(hù)8小時(shí),蒸汽養(yǎng)護(hù)后,將其置于室內(nèi)常溫養(yǎng)護(hù)至28天齡期,打磨端部。試件情況見(jiàn)表3-1。試件編號(hào)中,英文字母CW系列為碳纖維布包裹系列,GW系列為玻璃纖維布包裹系列,HW系列為混雜纖維布包裹系列。

        5.FRP約束RPC軸壓柱特征參數(shù)探討

        從試驗(yàn)現(xiàn)象可以看出,用纖維布包裹RPC試件時(shí),纖維布的主要作用是對(duì)內(nèi)部RPC起約束作用,纖維布約束RPC是一種被動(dòng)約束,隨著RPC軸向壓力的增大,橫向膨脹促使纖維布產(chǎn)生環(huán)向伸長(zhǎng)從而提供側(cè)向約束力。約束機(jī)制取決于兩個(gè)因素:RPC橫向膨脹性能與外包復(fù)合材料的環(huán)向剛度。FRP約束混凝土應(yīng)力一應(yīng)變曲線(xiàn)呈現(xiàn)雙直線(xiàn)模型,過(guò)渡區(qū)的應(yīng)力水平約為無(wú)約束混凝土強(qiáng)度,若FRP的使用量過(guò)小則有可能令強(qiáng)度幾乎沒(méi)有提高。

        在第一直線(xiàn)階段,應(yīng)力一應(yīng)變曲線(xiàn)與非約束混凝土類(lèi)似,混凝土未開(kāi)裂,橫向膨脹較小,纖維布環(huán)向應(yīng)變很小。此時(shí)纖維布對(duì)混凝土的約束作用很小。在第二直線(xiàn)階段。隨著荷載的增大,內(nèi)部RPC出現(xiàn)裂縫,體積膨脹,激發(fā)纖維布的環(huán)向變形,纖維布反過(guò)來(lái)對(duì)核心混凝土提供側(cè)向約束,RPC的極限應(yīng)變得以提高,推遲了RPC的開(kāi)裂。由于內(nèi)部RPC受到約束作用。當(dāng)其應(yīng)力達(dá)到峰值應(yīng)力時(shí),RPC仍可表現(xiàn)出較好的變形性能。此時(shí),纖維中被動(dòng)產(chǎn)生的拉應(yīng)力得到充分發(fā)展,拉應(yīng)力不斷增大。當(dāng)某處的纖維達(dá)到材料的允許極限應(yīng)變時(shí)。纖維被拉斷。試件破壞。在這種情況下,RPC的極限應(yīng)力和FRP的極限應(yīng)變是同時(shí)達(dá)到的,已有的FRP約束普通混凝土和高強(qiáng)混凝土圓柱體試件的試驗(yàn)中,絕大多數(shù)都發(fā)生這種破壞,但也有一些試驗(yàn)中因搭接長(zhǎng)度不足出現(xiàn)由接頭處的分離而導(dǎo)致的提前破壞,很多既有研究資料假定,纖維布的約束力與箍筋作用原理相似,通過(guò)拱作用有效地施加到核心混凝土上,拱作用發(fā)生在截面內(nèi)以及纖維條帶之間的縱向空隙處。若為條帶包裹,在纖維布包裹到的截面內(nèi),RPC所受到的約束最大,有效約束區(qū)面積最大:在相鄰纖維布條帶的中間截面上,約束作用最弱,有效約束區(qū)面積最小。試件的極限承載力取決于最弱的截面,因此,條帶包裹試件的承載力不如全包的增強(qiáng)效果好:條帶間距越大,相鄰纖維布條帶的中間截面上的約束越弱,試件的極限承載力越小。

        6.結(jié)果討論與分析

        6.1玻璃纖維布(GFRP布)全包裹RPC柱的破壞

        從強(qiáng)度角度考察,GFRP包裹RPC柱提高的幅度比CFRP要小,但卻消耗了核心混凝土脆性破壞的巨大能量,改善了延性。從變形角度考察,GFRP與RPC能夠變形協(xié)調(diào),因此GFRP約RPC柱的豎向位移有較大的增長(zhǎng),變形能力有較大的提高。

        6.2碳纖維布(CFRP)全包裹RPC柱的破壞

        從強(qiáng)度方面考察,CFRP提高RPC柱的極限承載力幅度比GFRP大,與RPC柱協(xié)同工作,使RPC柱的近似彈性工作區(qū)段得到了增加,但因CFRP的極限延伸率比GFRP低,對(duì)柱塑性的提高不明顯。從變形方面考察,CFRP約束RPC柱豎向位移有增長(zhǎng),但相對(duì)GFRP來(lái)說(shuō)效果不夠理想,建議采用復(fù)合纖維包裹方式。

        6.3碳纖維布條帶包裹RPC柱的破壞

        從強(qiáng)度方面考察,分條包裹在相同層數(shù)方面強(qiáng)度提高稍有降低,但若按體積使用率算,同樣的CFRP包裹量分條包裹強(qiáng)度提高幅度比全包更大。從變形方面考察,分條包裹的總體延性要比全包裹略低,但分條包裹破壞前有先兆,有清脆的碳纖維布斷裂聲音,建議在碳纖維布包裹RPC時(shí)混合使用全包和分條包裹,尤其在RPC柱端部1/3處應(yīng)多層包裹。

        6.4混雜纖維布(HFRP布)全包裹RPC柱的破壞

        從強(qiáng)度方面考察,HFRP混合約束RPC比CFRP約束RPC能顯著提高其強(qiáng)度,并且破壞具有一定的先兆,相對(duì)CFRP能較清楚聽(tīng)到纖維斷裂聲音,加載過(guò)程中有類(lèi)似屈服階段的應(yīng)力一應(yīng)變曲線(xiàn)。從變形方面考察,HFRP混合約束RPC比GFRP約束RPC能極大地提高其極限應(yīng)變,這主要是因?yàn)樵嚰芴祭w維布約束的彈性工作段得到了大的增加,而玻璃纖維布本身極限延伸率高,故復(fù)合使用兩種纖維能獲得理想的效果。

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