歐陽祥森, 羅小勇, 萬翱宙, 鄒洪波
(1. 中南大學(xué) 土木工程學(xué)院, 湖南 長沙 410075; 2. 湖南工程學(xué)院 建筑工程學(xué)院, 湖南 湘潭 411104)
鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)同時承受疲勞荷載與環(huán)境侵蝕雙重效應(yīng)作用,疲勞荷載使結(jié)構(gòu)產(chǎn)生疲勞損傷,環(huán)境因素使結(jié)構(gòu)產(chǎn)生耐久性損傷,二者在時空上耦合作用使結(jié)構(gòu)損傷演化規(guī)律較單因素作用的損傷演化規(guī)律更為復(fù)雜。疲勞荷載作用下構(gòu)件逐步損傷直至失效的演變規(guī)律研究大多是設(shè)定典型環(huán)境對構(gòu)件施加疲勞荷載,定量分析某一個可描述構(gòu)件力學(xué)性能劣化并且易于測量量值(如剩余強(qiáng)度、剩余剛度、殘余變形等)的退化規(guī)律,提出相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型,通過試驗(yàn)驗(yàn)證和理論分析從而確立該損傷變量的演化模型。已有研究成果表明[1-4]:各種物理量疲勞加載累積損傷演化過程基本都是典型的三階段發(fā)展模式,即前期損傷快速發(fā)展、中期損傷穩(wěn)定發(fā)展、后期構(gòu)件快速破壞。許多學(xué)者[5-7]通過各種方法建立了很多疲勞累積損傷模型,用以描述混凝土構(gòu)件在承受疲勞荷載后其力學(xué)性能的劣化規(guī)律,這些規(guī)律都是基于構(gòu)件初始狀態(tài)是完好前提建立的,未考慮構(gòu)件在承受疲勞荷載時已經(jīng)存在的受環(huán)境因素影響的耐久性損傷。
實(shí)際環(huán)境中疲勞荷載、環(huán)境因素對構(gòu)件的影響是同時發(fā)生,現(xiàn)有研究結(jié)果表明,鋼筋銹蝕嚴(yán)重降低鋼筋混凝土構(gòu)件的疲勞壽命[8-12]。研究成果集中于鋼筋銹蝕對構(gòu)件力學(xué)性能劣化的影響,但對疲勞荷載、環(huán)境因素耦合作用下構(gòu)件性能劣化的規(guī)律研究不多。Hodgkiess[13]模擬海水對混凝土構(gòu)件的腐蝕,考慮加載頻率對疲勞性能的影響,在高頻率反復(fù)荷載作用下,銹損鋼筋混凝土梁各項(xiàng)力學(xué)性能指標(biāo)均有降低。王海超[14]設(shè)計(jì)8根不同銹蝕程度的梁試件,研究腐蝕梁承受疲勞荷載作用后力學(xué)性能的退化規(guī)律。在高周疲勞荷載作用下,即使是輕微的鋼筋銹蝕也會促使疲勞累積損傷加速發(fā)展,構(gòu)件由于疲勞裂縫的擴(kuò)展又給鋼筋腐蝕提供了便利通道促使鋼筋進(jìn)一步腐蝕,疲勞荷載和鋼筋腐蝕兩者相互影響導(dǎo)致構(gòu)件疲勞壽命縮短。蔣金洋等[15]通過研究了疲勞荷載與碳化耦合對混凝土的影響,建立疲勞荷載與環(huán)境因素耦合作用下混凝土碳化深度時變模型。楊良等[16]通過對鋼筋混凝土梁的鋼筋銹蝕和疲勞損傷過程的相互影響分析,建立了鋼筋銹蝕與疲勞損傷耦合效應(yīng)下的鋼筋截面綜合損傷計(jì)算模型。
綜合目前的研究成果,由于單個環(huán)境因素作用造成耐久性損傷后構(gòu)件疲勞性能的劣化規(guī)律探討很多,對多種環(huán)境因素耦合作用下構(gòu)件的耐久性損傷與疲勞損傷間的關(guān)系知之甚少。因此,本文以混凝土碳化和鋼筋銹蝕兩個因素為研究對象,通過鋼筋銹蝕未碳化梁與鋼筋銹蝕碳化梁疲勞加載對比試驗(yàn),研究鋼筋銹蝕與混凝土碳化耦合作用下試件梁發(fā)生耐久性損傷后試驗(yàn)梁在高周疲勞荷載作用下各項(xiàng)力學(xué)性能的劣化規(guī)律。
根據(jù)試驗(yàn)設(shè)計(jì)的總體安排共預(yù)制10根鋼筋混凝土梁,1根靜力加載對比梁(編號JL)、1根疲勞加載對比梁(編號L0)、4根主筋銹蝕梁(編號L1~L4)和4根混凝土碳化主筋銹蝕梁(編號CL1~CL4),各梁設(shè)計(jì)試驗(yàn)參數(shù)見表1。
表1 試驗(yàn)梁試驗(yàn)參數(shù)設(shè)計(jì)
試驗(yàn)梁鋼筋采用通電加速銹蝕法銹蝕,通過控制電流密度、通電時間使梁內(nèi)鋼筋達(dá)到預(yù)期銹蝕率,各梁通電電流密度及通電時間見表2。
表2 試驗(yàn)梁通電時間
通電銹蝕前先將鋼筋梁試件浸泡于濃度為5%NaCl溶液中2個月,通過增加試件內(nèi)離子的濃度提高梁試件內(nèi)部的離子交換能力,以達(dá)到較好地銹蝕效果。試驗(yàn)梁通電銹蝕見圖2。
試件加載結(jié)束后破開梁體取出梁純彎段縱向受力鋼筋,清除鋼筋表面的混凝土和鐵銹,切割成長約300 mm的試件,酸洗后采用稱重法測量鋼筋質(zhì)量銹蝕率,實(shí)測結(jié)果見表1。觀察銹蝕鋼筋試件發(fā)現(xiàn),鋼筋表面銹坑散布于試件長度范圍內(nèi)各處,銹坑分布離散性較大。這主要是因梁體內(nèi)氯離子濃度分布不均勻,氯離子對鋼筋表面鈍化膜的破壞發(fā)生在局部,露出的鐵基體與完好鈍化膜區(qū)域形成電位差;鋼筋作為陽極,大面積鈍化膜區(qū)為陰極形成腐蝕電池。氯離子與陽極反應(yīng)產(chǎn)物Fe2+結(jié)合形成FeCl2,F(xiàn)e2+被及時搬運(yùn)走;此過程中氯離子的去極化作用加速陽極極化,鋼筋加速腐蝕形成較深的銹坑。因此,埋置于混凝土內(nèi)的鋼筋沿長度方向各斷面銹蝕程度差別較大,銹坑沿鋼筋徑向分布不均勻,但統(tǒng)計(jì)分析所得鋼筋平均質(zhì)量銹蝕率與試驗(yàn)設(shè)計(jì)銹蝕率接近。
為考察試驗(yàn)梁保護(hù)層混凝土碳化對試件的抗銹能力以及碳化對構(gòu)件抗疲勞荷載能力的影響,將試驗(yàn)梁CL1—CL4置于碳化箱內(nèi)碳化。文獻(xiàn)[17]給出碳化深度與碳化時間之間的關(guān)系為
(1)
式中:D為碳化深度;t為碳化時間;k為碳化系數(shù),根據(jù)文獻(xiàn)[17]中相關(guān)規(guī)定確定。
試驗(yàn)包括靜載試驗(yàn)和等幅疲勞試驗(yàn)兩部分,靜載試驗(yàn)采用千斤頂加載,疲勞試驗(yàn)采用PMS-500液壓脈動試驗(yàn)機(jī)加載,設(shè)定荷載頻率為4 Hz,梁兩端采取固定措施防止加載過程中梁體晃動影響加載,加載裝置見圖4。
為了解試驗(yàn)梁在疲勞壽命周期內(nèi)各階段力學(xué)性能退化規(guī)律,試驗(yàn)設(shè)計(jì)對試驗(yàn)梁疲勞循環(huán)一定次數(shù)后暫停疲勞荷載,施加靜力荷載記錄跨中撓度、混凝土應(yīng)變及鋼筋應(yīng)變,之后再施加疲勞荷載如此反復(fù)直至疲勞破壞。若疲勞循環(huán)超過200萬次試驗(yàn)梁仍未破壞,則停止疲勞循環(huán),對試驗(yàn)梁施加靜力荷載使試驗(yàn)梁破壞。施加靜力荷載時,最大加載量取60 kN,加載過程保證逐級均勻加載。
鋼筋混凝土構(gòu)件疲勞試驗(yàn)構(gòu)件是否發(fā)生疲勞斷裂取決于試驗(yàn)所設(shè)定的疲勞荷載特征以及構(gòu)件自身因素。已有的研究表明[19],靜力荷載作用下,鋼筋銹蝕改變混凝土構(gòu)件的破壞機(jī)理。鋼筋銹蝕使鋼筋混凝土梁的破壞形態(tài)逐漸由適筋塑性破壞向少筋脆性破壞轉(zhuǎn)變。通過本次鋼筋銹蝕混凝土梁疲勞破壞試驗(yàn)發(fā)現(xiàn):試驗(yàn)梁鋼筋質(zhì)量銹蝕率在6%~10%間時,梁混凝土保護(hù)層出現(xiàn)明顯縱向銹脹裂縫。銹脹裂縫寬度隨疲勞荷載循環(huán)次數(shù)增加而增大,達(dá)到一定寬度后與橫向裂縫交錯貫通,導(dǎo)致混凝土保護(hù)層在加卸載過程中脫落,混凝土與受力鋼筋出現(xiàn)了黏結(jié)失效。露筋梁承受一定次數(shù)疲勞循環(huán)后,縱筋脆性疲勞斷裂,破壞形態(tài)見圖5(a)~5(c)。試驗(yàn)梁鋼筋質(zhì)量銹蝕率介于10%~15%間時,混凝土保護(hù)層出現(xiàn)大量縱向銹漲裂縫使梁表面破損,裂縫寬度明顯超出結(jié)構(gòu)適應(yīng)性要求。試件梁承受疲勞荷載作用過程中,純彎段受壓區(qū)混凝土出現(xiàn)崩裂、整塊脫落等失效現(xiàn)象,受拉區(qū)混凝土開裂后形成豎向主裂縫并迅速貫穿整個梁橫截面,梁橫斷面抗彎剛度基本喪失,梁撓度明顯超限,判定試驗(yàn)梁疲勞破壞,失效形態(tài)見圖5(d)~5(e)。
分析試驗(yàn)結(jié)果可知,疲勞荷載作用下的既有損傷鋼筋混凝土梁有兩種疲勞破壞形態(tài):一是受拉區(qū)銹蝕鋼筋疲勞脆斷,二是受壓區(qū)混凝土保護(hù)層沿縱筋方向銹漲開裂,荷載作用下受壓區(qū)混凝土受壓崩裂脫落失效。與無初始損傷的鋼筋混凝土梁疲勞荷載作用下脆性斷裂的疲勞破壞相比,以上兩種破壞形態(tài)都出現(xiàn)了異變。從試驗(yàn)結(jié)果看,鋼筋銹蝕率低于一定值時,試驗(yàn)梁疲勞荷載作用下破壞主要形式為受力鋼筋脆性斷裂;鋼筋銹蝕率超過一定限值時,疲勞破壞形態(tài)由縱筋斷裂演變?yōu)槭軌簠^(qū)混凝土保護(hù)層順筋銹脹開裂后整個壓區(qū)混凝土崩裂脫落失效。本次試驗(yàn)疲勞荷載作用下,梁破壞形態(tài)改變的鋼筋平均質(zhì)量銹蝕率臨界值為10%。文獻(xiàn)[20]對4組共21根不同程度銹蝕混凝土梁進(jìn)行試驗(yàn)研究,發(fā)現(xiàn)試驗(yàn)梁受力縱筋銹蝕率低于4%、箍筋銹蝕率低于16%時試驗(yàn)梁發(fā)生彎曲破壞,超過這一臨界值時試驗(yàn)梁由彎曲破壞向剪壓破壞轉(zhuǎn)變;當(dāng)箍筋銹蝕率高于16%時,試驗(yàn)梁的破壞形態(tài)由剪壓破壞向剪切-黏結(jié)破壞轉(zhuǎn)變。因此,銹蝕鋼筋混凝土梁的靜載破壞形態(tài)和疲勞破壞形態(tài)均受鋼筋銹蝕率的影響,鋼筋銹蝕率達(dá)到某一臨界值,銹損鋼筋混凝土梁的破壞將發(fā)生改變。
正常使用狀態(tài)下構(gòu)件適用性優(yōu)劣主要通過變形情況、開裂情況評判。通過本次試驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn),試驗(yàn)梁發(fā)生鋼筋銹蝕、混凝土碳化后受荷載作用,其跨中最大撓度、表面最大裂縫寬度、受力鋼筋持荷后殘余變形較之受同樣荷載作用的無損傷試驗(yàn)梁都有明顯的增加。
跨中撓度是反應(yīng)承載構(gòu)件抵抗變形能力的重要指標(biāo)。為探討鋼筋銹蝕程度對承受疲勞荷載作用后試驗(yàn)梁抵抗變形能力的影響,將試驗(yàn)梁L0~L4、CL1~CL4分別循環(huán)加載0、1、5、10、20、30萬次后靜載加至60 kN,梁最大跨中撓度隨鋼筋銹率變化曲線見圖6。由圖6可知,同等載荷條件下試件梁的最大跨中撓度隨銹蝕率增加而逐漸增大。銹蝕率低于9%時,跨中最大撓度與鋼筋銹蝕率基本滿足線性遞增關(guān)系,當(dāng)銹蝕率從9%增加到12%時,曲線明顯變陡,梁的抗彎性能隨銹蝕率增加從平穩(wěn)下降向快速衰減發(fā)展,即鋼筋銹蝕嚴(yán)重時混凝土與鋼筋黏結(jié)喪失,鋼筋基本不能為截面提供抗彎剛度,截面剛度急劇下降導(dǎo)致最大撓度急劇增加。
抗裂性能是鋼筋混凝土構(gòu)件適應(yīng)復(fù)雜工作環(huán)境,阻止構(gòu)件發(fā)生耐久性損傷的最重要力學(xué)性能。本次試驗(yàn)通過測量兩組試驗(yàn)梁在承受不同次數(shù)疲勞荷載后靜載最大裂縫寬度發(fā)展規(guī)律,分析鋼筋銹損對既有疲勞損傷梁抗裂性能的影響。按前述加載模式,結(jié)束一階段疲勞加載后,在靜載試驗(yàn)中對試驗(yàn)梁受拉區(qū)裂縫進(jìn)行識別標(biāo)定,選取寬度最大的裂縫作為研究對象,每級靜載均測量選定裂縫的最大寬度值,記錄最大寬度值隨疲勞循環(huán)次數(shù)變化情況。L4疲勞循環(huán)周期短,選定裂縫量測位置處混凝土過早崩裂,未獲得有效最大寬度測量值。試驗(yàn)梁裂縫最大寬度隨循環(huán)次數(shù)變化規(guī)律曲線見圖7。由圖7可見,兩組試驗(yàn)梁裂縫發(fā)展整體趨勢基本相似,裂縫寬度變化規(guī)律均是由快速增長和穩(wěn)定增長兩個階段構(gòu)成。裂縫快速增長階段試驗(yàn)梁裂縫寬度增長與疲勞加載次數(shù)保持線性關(guān)系,各試驗(yàn)梁裂縫增長速率基本一致;裂縫穩(wěn)定增長階段各試驗(yàn)梁裂縫增長速率開始出現(xiàn)明顯分化,相同循環(huán)次數(shù)下高銹蝕率試驗(yàn)梁最大裂縫寬度明顯大于低銹蝕率梁。試驗(yàn)梁銹損程度增加,承受疲勞荷載后最大裂縫寬度也隨之增加,鋼筋銹蝕是導(dǎo)致銹荷載裂縫加速擴(kuò)展的重要因素,這一結(jié)論通過對試驗(yàn)結(jié)果分析也得到證實(shí)。
為了解疲勞荷載下試驗(yàn)梁內(nèi)銹蝕鋼筋應(yīng)變隨循環(huán)次數(shù)增長的規(guī)律,預(yù)先將應(yīng)變片貼在受拉鋼筋上,采集一定疲勞加載次數(shù)下鋼筋的應(yīng)變值。根據(jù)實(shí)際受力鋼筋應(yīng)變發(fā)展情況,試驗(yàn)分析中定義疲勞荷載上限時的鋼筋應(yīng)變?yōu)樽畲箐摻顟?yīng)變,加載完成卸載至10 kN時應(yīng)變?yōu)殇摻顨堄鄳?yīng)變,試驗(yàn)梁L0~L3、CL1~CL4中受力鋼筋最大應(yīng)變、殘余應(yīng)變隨疲勞加載次數(shù)的增長規(guī)律,見圖8。試驗(yàn)梁L4疲勞壽命較短,加載時測試點(diǎn)被破壞,因此未得到該梁數(shù)據(jù)。由圖8可知,承受疲勞荷載作用的試驗(yàn)梁,梁內(nèi)鋼筋最大應(yīng)變、殘余應(yīng)變增長均按快速發(fā)展和穩(wěn)定發(fā)展兩階段模式進(jìn)行。試驗(yàn)梁疲勞壽命周期前段梁內(nèi)鋼筋應(yīng)變增長迅速,之后進(jìn)入鋼筋應(yīng)變緩慢平穩(wěn)增長階段。鋼筋銹蝕程度增加以及疲勞加載次數(shù)增加使得銹損鋼筋晶格錯動加劇,銹損鋼筋疲勞變形更為顯著。
疲勞加載0、1、5、10萬次后,實(shí)測試驗(yàn)梁L1~L4與CL1~CL4疲勞相同循環(huán)次數(shù)后各梁最大靜載跨中撓度,未碳化梁及碳化梁跨中最大撓度隨銹蝕率變化趨勢見圖9。
由圖9可見,同等載荷條件下碳化后混凝土梁跨中最大撓度較未碳化梁小,試驗(yàn)梁碳化28 d后平均碳化深度為21.4 mm,碳化影響應(yīng)已經(jīng)進(jìn)入構(gòu)件內(nèi)部,碳化使混凝土孔隙率減小,密實(shí)度提高,混凝土強(qiáng)度小幅提高,間接提高了梁的抗變形能力。由圖9也可以看出,碳化梁跨中最大撓度減小值與梁跨度的比值很小,說明碳化對梁截面抗彎剛度及梁跨中撓度的影響十分有限。
疲勞荷載試驗(yàn)通過9根由鋼筋銹蝕混凝土碳化等原因造成既有損傷的試驗(yàn)梁上進(jìn)行,試驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)見表3。
表3 疲勞試驗(yàn)結(jié)果
由表3可見,未碳化試驗(yàn)梁L1~L4,鋼筋平均質(zhì)量銹蝕率分別為5.95%、8.03%、9.15%、11.8%,疲勞壽命依次為98、63、48、4.8萬次,與未銹蝕梁L0比較,各梁疲勞壽命分別降低了42%、63%、72%、97%;碳化試驗(yàn)梁CL1~CL4,銹蝕率由6.42%增加到10.42%,在相同荷載條件下,鋼筋銹蝕率提高4%,試驗(yàn)梁的疲勞壽命下降65萬次,壽命周期退化率達(dá)到85%。試驗(yàn)所得兩組試驗(yàn)梁疲勞壽命對數(shù)值與鋼筋質(zhì)量平均銹蝕率的關(guān)系曲線,見圖10。由圖10可知,恒定應(yīng)力幅條件下,混凝土試驗(yàn)梁的疲勞壽命周期與鋼筋銹蝕率密切相關(guān),鋼筋銹蝕率增加使試驗(yàn)梁承受疲勞荷載的周期加速衰減。低銹蝕率情況下,試驗(yàn)梁疲勞壽命周期基本隨受力鋼筋的銹蝕率線性衰減,隨著受力鋼筋銹蝕率的增加,當(dāng)銹蝕率達(dá)到某一臨界值時,試驗(yàn)梁疲勞壽命周期陡然大幅降低。
本次疲勞試驗(yàn)采用等幅疲勞,考慮銹蝕及碳化對疲勞壽命的影響。受樣本數(shù)量限制,碳化因素僅考慮未碳化與碳化28 d兩個水平數(shù),混凝土保護(hù)層碳化對疲勞壽命的影響難以量化,只能定性分析碳化影響。本文以鋼筋混凝土構(gòu)件S-N曲線為基礎(chǔ),結(jié)合文獻(xiàn)[21]動態(tài)交叉法的思想,建立考慮構(gòu)件耐久性損傷后的疲勞壽命預(yù)測模型。目前構(gòu)件的S-N曲線為
lgN=A+mlgΔσ
(2)
式中:N為試件疲勞壽命;Δσ為應(yīng)力幅;m、A為材料相關(guān)系數(shù)。
m、A可表示為與銹蝕率相關(guān)的函數(shù),即
m=α1+k1ρ
(3)
A=α2+k2ρ
(4)
式中:α1、α2、k1、k2分別是與銹蝕率相關(guān)的待定系數(shù);ρ為銹蝕率。
將式(3)、式(4)帶入式(2),可得
lgN=α2+k2ρ+α1lgΔσ+k1ρlgΔσ
(5)
試件的疲勞壽命對數(shù)值lgN是與銹蝕率ρ、應(yīng)力幅對數(shù)lgΔσ相關(guān)的函數(shù)。結(jié)合本次試驗(yàn)設(shè)計(jì)各試驗(yàn)梁銹蝕率、加載應(yīng)力幅,可得各試驗(yàn)梁的疲勞壽命。本次試驗(yàn)受樣本限制,加載只采用了一個應(yīng)力幅值Δσ,式(5)中Δσ可看作常數(shù),化簡式(5),可得
lgN=(α2+α1lgΔσ)+(k2+k1lgΔσ)ρ
(6)
令
B=α2+α1lgΔσ
(7)
n=-(k2+k1lgΔσ)
(8)
則式(6)可簡化為
lgN=B-nρ
(9)
式中:B是與應(yīng)力幅有關(guān)的系數(shù);n為疲勞壽命的衰減速率。
當(dāng)試驗(yàn)梁梁內(nèi)鋼筋銹蝕率超過某一臨界值時,疲勞破壞形態(tài)發(fā)生改變,疲勞壽命陡然減少。因此,采用單一對數(shù)線性關(guān)系描述試驗(yàn)梁疲勞壽命與銹蝕率之間的關(guān)系顯然是不合理的。結(jié)合對試驗(yàn)數(shù)據(jù)的擬合分析,本文采用分段線性函數(shù)描述試驗(yàn)梁疲勞壽命與銹蝕率之間的關(guān)系,即以臨界銹蝕率為界分段線性擬合試驗(yàn)梁疲勞壽命與銹蝕率之間的關(guān)系。
lgN=6.237-0.051 4ρR2=0.914
(10)
lgN=7.643-0.251 2ρR2=0.905
(11)
按式(9)擬合出9根試驗(yàn)梁L0~L4、CL1~CL4在應(yīng)力幅為174 MPa時考慮鋼筋銹蝕的疲勞壽命周期預(yù)測模型。當(dāng)銹蝕率ρ≤8%時,構(gòu)件可按式(10)模型計(jì)算預(yù)測疲勞壽命;銹蝕率ρ>8%時,可按式(11)模型計(jì)算。
為證實(shí)給定應(yīng)力幅作用下鋼筋銹蝕率與構(gòu)件疲勞壽命對數(shù)值滿足分段線性規(guī)律,本文收集國內(nèi)外恒定應(yīng)力幅為174、258.3、313.3 MPa作用下20根銹蝕鋼筋混凝土梁的疲勞試驗(yàn)數(shù)據(jù),對銹蝕率與試驗(yàn)梁疲勞壽命進(jìn)行分段線性擬合,結(jié)果見圖11。由圖11可見, 3組應(yīng)力幅作用下鋼筋銹蝕率和試驗(yàn)梁疲勞壽命均可按對數(shù)分段線性規(guī)律進(jìn)行較好擬合。固定應(yīng)力幅作用下,試驗(yàn)梁疲勞壽命對數(shù)值以鋼筋臨界銹蝕率為界按分段線性規(guī)律分布。隨著應(yīng)力幅增加試驗(yàn)梁鋼筋達(dá)到臨界銹蝕率后,疲勞壽命隨銹蝕率增加而加速減少的趨勢明顯減緩,說明鋼筋銹蝕在應(yīng)力幅相對較低是影響試驗(yàn)梁疲勞壽命的主要因素;應(yīng)力幅較大時鋼筋應(yīng)力增大,鋼筋銹蝕、大應(yīng)力幅反復(fù)作用是導(dǎo)致試驗(yàn)梁疲勞壽命陡降的因素。
3組應(yīng)力幅作用下的試驗(yàn)梁的銹蝕率、分段預(yù)測模型、實(shí)測疲勞壽命以及預(yù)測疲勞壽命,見表4。
由表4可見,用預(yù)測模型計(jì)算所得各種應(yīng)力幅下試驗(yàn)梁疲勞壽命的預(yù)測值與試驗(yàn)實(shí)測值的平均誤差僅為4.24%,說明可靠性較好。有個別實(shí)測值與預(yù)測值的誤差超過30%時,應(yīng)考慮是疲勞試驗(yàn)的隨機(jī)性、試驗(yàn)數(shù)據(jù)的離散性、試驗(yàn)數(shù)據(jù)的有限性及試驗(yàn)方案和材料差異性等原因所致。由表4也可看出,隨著應(yīng)力幅的增加,分段預(yù)測模型的臨界銹蝕率有逐漸減小的趨勢。
表4 疲勞壽命預(yù)測模型驗(yàn)證
通過銹蝕鋼筋混凝土梁和碳化后銹蝕鋼筋混凝土梁疲勞試驗(yàn),對比分析鋼筋銹蝕與疲勞荷載耦合作用以及鋼筋銹蝕、混凝土保護(hù)層碳化與疲勞荷載耦合作用下試驗(yàn)梁力學(xué)性能劣化規(guī)律,得出以下結(jié)論:
(1) 配筋相同鋼筋未銹蝕混凝土梁與鋼筋銹蝕混凝土梁的疲勞破壞形態(tài)有明顯區(qū)別。鋼筋銹蝕使試驗(yàn)梁疲勞壽命明顯降低,低銹蝕率混凝土梁疲勞破壞形式是以受拉鋼筋疲勞脆斷為主;高銹蝕率混凝土梁疲勞破壞形式是受壓區(qū)混凝土沿梁縱向銹脹開裂,縱向裂縫與截面橫向裂縫、豎向裂縫交錯貫通后壓區(qū)混凝土崩裂脫落最終受壓失效。鋼筋銹蝕率增加到一定程度時,銹損程度接近的未碳化鋼筋混凝土梁與碳化鋼筋混凝土梁的疲勞壽命開始出現(xiàn)明顯差別。
(2) 鋼筋銹蝕試驗(yàn)梁與混凝土碳化鋼筋銹蝕試驗(yàn)梁在承受一定次數(shù)的疲勞荷載作用后,其靜載下跨中撓度值隨著鋼筋銹蝕程度以及疲勞加載次數(shù)的增加而增加,說明鋼筋銹蝕以及疲勞加載使得試驗(yàn)梁剛度降低,變形增大。從試驗(yàn)結(jié)果看,試驗(yàn)梁剛度退化受鋼筋銹蝕影響最大,低銹蝕率時,試驗(yàn)梁剛度隨銹蝕率平穩(wěn)線性衰減;銹蝕率超過臨界值時,試驗(yàn)梁剛度隨銹蝕率增加而加速衰減。
(3) 鋼筋銹蝕試驗(yàn)梁與混凝土碳化鋼筋銹蝕試驗(yàn)梁在承受疲勞荷載作用后,受力鋼筋的最大應(yīng)變值、殘余應(yīng)變以及試驗(yàn)梁最大裂縫寬度值的規(guī)律為:試驗(yàn)梁疲勞壽命周期前段增長較快,疲勞壽命周期中段穩(wěn)定發(fā)展緩慢增長,即試驗(yàn)梁受力鋼筋的應(yīng)變以及最大裂縫寬度的發(fā)展均可按疲勞加載初期快速發(fā)展疲勞加載中后期穩(wěn)定增長這兩個階段來劃分。
(4) 依據(jù)本文試驗(yàn)結(jié)果,提出了分段線性預(yù)測模型描述試驗(yàn)梁疲勞壽命與銹蝕率之間的關(guān)系。利用銹蝕鋼筋混凝土梁疲勞壽命研究的試驗(yàn)數(shù)據(jù)及相關(guān)成果,對本文所提出預(yù)測模型模式的正確性進(jìn)行了驗(yàn)證。