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        EPS填充混凝土隨機細(xì)觀模型損傷的數(shù)值模擬

        2017-07-13 19:57:51劉芬黃錄野馬榮鑫
        計算機輔助工程 2017年3期
        關(guān)鍵詞:細(xì)觀本構(gòu)塑性

        劉芬 黃錄野 馬榮鑫

        摘要:

        為研究EPS填充混凝土的損傷破壞機理,基于混凝土塑性損傷本構(gòu)模型和泡沫塑性本構(gòu)模型,用Abaqus對EPS填充混凝土隨機細(xì)觀模型進(jìn)行準(zhǔn)靜態(tài)壓縮試驗的數(shù)值模擬.結(jié)果表明:受壓損傷沿著45°方向發(fā)展,受拉損傷沿著豎直方向發(fā)展.在同一應(yīng)變下,同一EPS體積含量模型的受拉損傷比受壓損傷更明顯.EPS顆粒的存在能夠增強EPS泡沫填充混凝土的韌性.

        關(guān)鍵詞:

        聚苯乙烯泡沫塑料; 細(xì)觀結(jié)構(gòu)模型; 受壓損傷; 受拉損傷; 有限元

        0 引 言

        近年來,國內(nèi)研究者希望在泡沫混凝土材料的基礎(chǔ)上,開發(fā)具備緩沖性能好、密度低、隔熱和耐高溫等優(yōu)異特性的聚苯乙烯泡沫塑料(Expanded Polystyrene, EPS)填充混凝土作為工程材料攔阻系統(tǒng)的新型攔阻材料.采用實驗的方法研究EPS填充混凝土?xí)r,需要進(jìn)行大規(guī)模的試驗,人力、物力成本很大,試驗結(jié)果又往往會受試驗條件以及環(huán)境條件的影響;借助CT斷層掃描技術(shù)與三維重構(gòu)技術(shù)可以準(zhǔn)確描述EPS填充混凝土,但是工作量大、成本高,一個試件只能重構(gòu)出一個三維模型.如何建立符合實際的EPS填充混凝土統(tǒng)計意義上的隨機細(xì)觀模型,通過數(shù)值模擬進(jìn)行數(shù)值試驗,便顯得十分重要.

        目前,EPS填充混凝土的準(zhǔn)靜態(tài)壓縮損傷破壞機理研究工作有:吳震[1]通過ANSYS采用簡化的基體應(yīng)力應(yīng)變曲線,研究不同體積含量下EPS多孔混凝土的破壞;周可可[2]通過ANSYS采用雙折線損傷模型研究較低體積含量下EPS輕質(zhì)混凝土的破壞;劉嫄春[3]通過Abaqus采用彈塑性損傷模型研究EPS混凝土的破壞.

        文獻(xiàn)[4]編制程序并建立符合實際的EPS填充混凝土統(tǒng)計意義上的隨機細(xì)觀模型.本文在此工作的基礎(chǔ)上,基于Abaqus的Conrete Damaged Plasticity塑性損傷本構(gòu)模型與Crushable Foam Plasticity塑性本構(gòu)模型,進(jìn)行準(zhǔn)靜態(tài)壓縮的數(shù)值模擬,研究EPS填充混凝土的損傷破壞機理.

        1 EPS填充混凝土隨機細(xì)觀模型

        根據(jù)研究方法和分析尺寸的側(cè)重點不同,研究尺度可分為微觀尺度、細(xì)觀尺度和宏觀尺度.文獻(xiàn)[4]認(rèn)為EPS顆粒對EPS填充混凝土的影響不可忽略,在數(shù)值模擬中,需要考慮EPS顆粒的建模.本文從細(xì)觀尺度出發(fā),將EPS填充混凝土看成是由混凝土基體和EPS顆粒組成的兩相復(fù)合材料,采用EPS填充兩相隨機細(xì)觀模型進(jìn)行有限元分析.

        在特定的三維立方體試件中,隨機投放EPS顆粒,假設(shè)EPS顆粒為等大的球體,并在試件中服從均勻隨機分布,然后抽取試件的中面作為EPS填充混凝土的隨機細(xì)觀結(jié)構(gòu)模型,將問題簡化為二維問題.采用此算法生成的模型,EPS體積含量較低,最高只能達(dá)到30%左右,改進(jìn)上述算法后EPS體積含量可提高到55%左右.根據(jù)文獻(xiàn)[4]算法,運用MATLAB編制相應(yīng)的程序,分別建立EPS體積含量為25%,40%和55%的EPS填充兩相隨機細(xì)觀模型各3個.EPS體積含量40%的EPS填充兩相隨機細(xì)觀模型見圖1.

        2 EPS填充混凝土各相材料本構(gòu)模型

        2.1 混凝土基體損傷塑性本構(gòu)模型

        文獻(xiàn)[5]描述混凝土基體損傷塑性模型,以下各參數(shù)物理意義詳見文獻(xiàn)[6],混凝土應(yīng)力應(yīng)變曲線見圖2.

        本文采用Abaqus自帶的Conrete Damaged Plasticity塑性損傷模型描述混凝土基體,輸入數(shù)據(jù)均來源于文獻(xiàn)[7].張戰(zhàn)廷等[5]和張勁等[7]給出相關(guān)參數(shù)的確定方法,并確定參數(shù)的準(zhǔn)確性.具體的輸入數(shù)據(jù)見表1~2和圖3~4.

        2.2 EPS的本構(gòu)模型

        本文采用Abaqus自帶的Crushable Foam Plasticity塑性模型描述EPS顆粒.屈服之前,EPS顆粒表現(xiàn)為線彈性行為,屈服之后,由Crushable Foam Plasticity模型描述其應(yīng)力應(yīng)變行為,輸入數(shù)據(jù)均來源于文獻(xiàn)[8].具體數(shù)據(jù)見表3和圖5.

        3 EPS填充混凝土準(zhǔn)靜態(tài)壓縮力學(xué)性能的數(shù)值模擬

        3.1 顯式動力學(xué)分析理論基礎(chǔ)

        Abaqus/Explicit中的顯式動力學(xué)分析過程[9]基于顯式積分準(zhǔn)則與對角元單元質(zhì)量矩陣或集中單元質(zhì)量矩陣共同實現(xiàn).物體的運動方程式由顯式中心差分法的積分準(zhǔn)則集成,即

        使用前一增量步已知的(i-0.5)和(i)可以向前計算下一增量步的運動狀態(tài),中心差分積分算子在這個計算過程中是顯式的.顯式過程計算效率的關(guān)鍵是使用對角單元質(zhì)量矩陣,因為在增量步開始計算加速度時要將質(zhì)量矩陣進(jìn)行轉(zhuǎn)置,如

        顯式過程使用很多較小的時間增量對時間積分,顯式中心差分算子是條件穩(wěn)定的,其穩(wěn)定性限制根據(jù)系統(tǒng)的最高階特征值給出,

        3.2 模型建立

        抽取EPS填充混凝土試件的中面進(jìn)行數(shù)值模擬.由彈性力學(xué)可知,中面附近處于平面應(yīng)變狀態(tài),分析過程中約束模型的法向自由度.考慮到上下砧板剛度相對較大,采用剛體進(jìn)行模擬;準(zhǔn)靜態(tài)壓縮過程中存在復(fù)雜的接觸情況,所以采用通用接觸,讓程序在分析中自動識別接觸;切向行為采用Penalty摩擦公式.采用隨機細(xì)觀結(jié)構(gòu)模型,不考慮混凝土基體與EPS顆粒之間的界面破壞,采用共節(jié)點進(jìn)行連接.試驗時,下砧板固定不動,上砧板勻速運動對試件進(jìn)行準(zhǔn)靜態(tài)壓縮.為模擬這一加載條件,約束下砧板參考點全部自由度,讓上砧板參考點勻速向下運動,其余自由度全部約束,邊界條件見圖6.

        3.3 分析結(jié)果

        考慮EPS顆粒的影響,對EPS填充兩相隨機細(xì)

        觀模型的損傷破壞進(jìn)行研究.對于體積含量為25%,40%和55%的模型,在不同應(yīng)變下,選取應(yīng)變分別為0.000 4,0.006 0和0.025 0,受壓損傷與受拉損傷的演化過程分別見圖7~12.

        在準(zhǔn)靜態(tài)壓縮位移的作用下,損傷起源于EPS顆粒與混凝土之間的黏結(jié)界面;隨著試件整體壓縮應(yīng)變的不斷增大,損傷沿著黏結(jié)界面環(huán)向發(fā)展,產(chǎn)生多個損傷起源,并向EPS顆粒之間的混凝土內(nèi)部發(fā)展.

        由圖8,10和12可知:受拉損傷剛開始形成多條獨立的小裂紋,裂紋方向沿著豎直方向發(fā)展,隨著小裂紋數(shù)量的不斷增加,最終形成較大的整體裂紋.

        由圖11和12可知:當(dāng)體積含量同為55%且應(yīng)變相同時,受拉損傷比受壓損傷更明顯.當(dāng)體積含量為25%和40%時也有相同的規(guī)律.

        當(dāng)應(yīng)變同為0.025 0時,由受壓損傷和受拉損傷對比可知:隨著EPS體積含量的提高,受壓損傷和受拉損傷均呈減少趨勢,說明EPS顆粒的存在可增強EPS填充混凝土的韌性,這與吳震[1]與胡俊[10]通過實驗得出的結(jié)論一致.當(dāng)應(yīng)變值為0.000 4和0.006 0時也有相同的規(guī)律.

        EPS混凝土的隨機細(xì)觀結(jié)構(gòu)模型損傷破壞數(shù)值模擬可直觀地呈現(xiàn)EPS混凝土的拉裂與壓碎過程,顯示混凝土在準(zhǔn)靜態(tài)壓縮作用下的損傷破壞機理.

        4 結(jié) 論

        (1)損傷起源于EPS顆粒與混凝土之間的黏結(jié)界面,隨著試件整體壓縮應(yīng)變的不斷增大,損傷沿著黏結(jié)界面環(huán)向發(fā)展.

        (2)隨著受壓損傷發(fā)展,壓碎區(qū)最初形成的細(xì)條紋狀不斷變粗,方向沿著45°方向發(fā)展,最終形成較大的整體壓碎.隨著受拉損傷發(fā)展,最初形成的多條獨立小裂紋不斷增加,沿著豎直方向發(fā)展,最終形成較大的整體裂紋.

        (3)在相同的EPS體積含量下,應(yīng)變相同時,受拉損傷比受壓損傷更明顯.

        (4)在相同的應(yīng)變時,隨著EPS體積含量的提高,無論是受拉還是受壓,損傷均呈減少趨勢,說明EPS顆粒的存在,可增強EPS填充混凝土的韌性.

        參考文獻(xiàn):

        [1]

        吳震. EPS多孔混凝土力學(xué)性能試驗及三維數(shù)值模擬研究[D]. 上海: 上海交通大學(xué), 2012.

        [2] 周可可. EPS輕質(zhì)混凝土的實驗研究與數(shù)值模擬[D]. 上海: 上海交通大學(xué), 2010.

        [3] 劉嫄春. EPS混凝土試驗、本構(gòu)模型及節(jié)能評價研究[D]. 哈爾濱: 中國地震局工程力學(xué)研究所, 2013.

        [4] 劉芬. 基于細(xì)觀模型的泡沫填充混凝土力學(xué)性能的數(shù)值模擬[D]. 廣州: 華南理工大學(xué), 2014.

        [5] 張戰(zhàn)廷, 劉宇鋒. Abaqus中的混凝土塑性損傷模型[J]. 建筑結(jié)構(gòu), 2011, 41(S1): 229231.

        ZHANG Z T, LIU Y F. Concrete damaged plasticity model in Abaqus[J]. Building Structure, 2011, 41(S1): 229231.

        [6] 王金昌, 陳頁開. Abaqus在土木工程中的應(yīng)用[M]. 杭州: 浙江大學(xué)出版社, 2006: 8294.

        [7] 張勁, 王慶揚, 胡守營, 等. Abaqus混凝土損傷塑性模型參數(shù)驗證[J]. 建筑結(jié)構(gòu), 2008, 38(8): 127129.

        ZHANG J, WANG Q Y, HU S Y, et al. Parameters verification of concrete damaged plastic model of Abaqus[J]. Building Structure, 2008, 38(8): 127129.

        [8] 晏紅梅. 泡沫塑料散體顆粒在動態(tài)加載下的力學(xué)性質(zhì)及其在沖擊能量吸收中的應(yīng)用[D]. 寧波: 寧波大學(xué), 2010.

        [9] 江丙云, 孔祥宏, 羅元元. Abaqus工程實例詳解[M]. 北京: 人民郵電出版社, 2016: 282283.

        [10] 胡俊. EPS混凝土力學(xué)性能及抗爆、抗震性能研究[D]. 合肥: 中國科技大學(xué), 2012.

        (編輯 武曉英)

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