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        淺層埋設(shè)CFRP筋加固RC梁的力學性能研究

        2020-07-26 06:02:02何雙江
        四川建材 2020年7期
        關(guān)鍵詞:中性撓度砂漿

        何雙江,付 祥

        (西華大學 結(jié)構(gòu)工程研究所,四川 成都 610039)

        0 前 言

        CFRP筋是一種輕質(zhì)高強材料,具有高彈性模量和良好的抗疲勞性能等特點。針對CFRP筋的加固效果,國內(nèi)外學者開展了很多相關(guān)研究:Milan ?mindák等[1]進行了CFRP板的粘貼加固試驗研究;Sun W等[2]通過將CFRP板錨固進混凝土結(jié)構(gòu)并且結(jié)合有限元分析來進行研究;于天來等[3]通過錨固的方式在混凝土梁體外增加預(yù)應(yīng)力CFRP筋來探索CFRP筋的加固效果;任振華等[4]研究了在混凝土梁中嵌入CFRP筋的加固效果,并對寬缺口進行了完善;張凱、朱虹等[5]對帶砂漿包覆層CFRP筋高溫后力學性能進行了研究,表明CFRP筋在砂漿包裹下在長時間高溫作用后具有較高的殘余強度;蘇偉強等[6]研究了鋼絲網(wǎng)砂漿層和附加肋提升嵌入式CFRP筋錨固的性能,試驗表明該方法能改變試件的破壞形態(tài);Al-Abdwais A等針對CFRP的近表面加固系統(tǒng)進行了探索和整理;丁亞紅等通過內(nèi)嵌CFRP筋加固鋼筋混凝土梁,試驗表明CFRP筋明顯提高被加固梁的可靠指標,最大幅度為79.2%。這些方法都極大地提高了混凝土結(jié)構(gòu)承載能力,但是加固方法都較為復(fù)雜。

        基于此,本文研究了用早強砂漿埋設(shè)CFRP筋的方法加固鋼筋混凝土懸臂結(jié)構(gòu)。

        1 梁的試驗概況

        1.1 試件設(shè)計

        實驗前對鋼筋數(shù)量和構(gòu)造進行設(shè)計,并按照設(shè)計的內(nèi)容進行綁扎。在鋼筋骨架不同位置綁接應(yīng)變計用于數(shù)據(jù)采集與實驗現(xiàn)象觀察。澆筑過程中,待混凝土完全凝固后,在梁試件的底部刷上一層環(huán)氧樹脂涂料,緊接著將拌和好的早強砂漿均勻澆筑在試件上,并將纏繞了GFRP布的CFRP筋埋入高強砂漿當中。

        為了探究CFRP筋的加固效果,實驗澆筑了4條梁試件。試件構(gòu)造示意見圖1,分組情況見表1。

        圖1 試件構(gòu)造

        表1 試件分組情況

        1.2 實驗材料

        水泥型號選用C50,砂漿選用太平洋材料有限公司(日)所生產(chǎn)的早強水泥砂漿,為了得到混凝土和砂漿的抗壓強度,制作了直徑為100 mm、高為200 mm的圓柱形試件,并進行了壓縮實驗。CFRP筋采用了三菱化學生產(chǎn)的CFRP筋,直徑為8 mm,抗拉強度為1 200 MPa,彈性模量為440 GPa,粘結(jié)材料選用環(huán)氧樹脂粘結(jié)劑。

        1.3 實驗測量與加載方案

        1)應(yīng)變計的布置。在混凝土澆筑前沿CFRP筋和內(nèi)部受力筋上每隔100 cm 距離均勻綁接應(yīng)變計。為了研究混凝土結(jié)構(gòu)撓度以及應(yīng)變的變化,對試件在不同加載階段進行高度和長度的測量。

        2)加載機制。試驗采用電液伺服萬能試驗機進行加載試驗。支座有兩個支點,允許試件在XY平面上能夠轉(zhuǎn)動,以模擬構(gòu)件的受彎情況。荷載位于跨中位置,加載前保證梁跨中與加載裝置的中軸線重合。試驗中,使用10 mm/min速度進行低速加載,直至試件破壞。加載過程中,記錄試件撓度與裂縫發(fā)展以及內(nèi)部應(yīng)力變化情況。

        2 有限元分析

        2.1 建模方法

        本文使用ANSYS APDL進行非線性靜態(tài)分析。八節(jié)點Solid 65用于創(chuàng)建混凝土和砂漿的模型。考慮到鋼筋和CFRP筋僅承受拉伸應(yīng)力和受壓應(yīng)力而沒有受到扭轉(zhuǎn)的作用,因此,Link 180單元用于模擬CFRP筋和鋼筋的嵌入。為了防止應(yīng)力集中的產(chǎn)生,在梁的加載位置和約束位置添加由Solid 185單元定義的剛性墊塊來防止應(yīng)力集中(見圖2)。網(wǎng)格的大小為25 mm,F(xiàn)E模型通過掃掠的方法進行網(wǎng)格劃分。

        圖2 梁的荷載和約束情況

        2.2 模型設(shè)計

        梁模型尺寸如圖1所示,其中混凝土厚度為135 mm,在板的上部覆蓋有一層厚度為25 mm的早強砂漿。為了研究CFRP筋不同的埋設(shè)深度對梁的影響,模擬中設(shè)計CFRP筋埋設(shè)深度分別為5、10和15 mm。

        2.3 材料屬性

        材料參數(shù)使用“Material tool”進行定義,由于混凝土材料彈性模量不均勻,必須對“Multilinear Isotropic”進行定義,通過實驗已經(jīng)獲取了材料的抗壓極限強度以及所對應(yīng)的應(yīng)變量,可以通過公式(1)和公式(2)求得混凝土材料的應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系曲線。

        (1)

        (2)

        本文將鋼筋和CFRP筋視為線彈性材料。由于CFRP材料沒有屈服階段,因而不考慮該材料的屈服強度。

        3 試驗結(jié)果與分析

        1)梁的破壞形態(tài)。試件被逐漸加載到事先計算的開裂荷載之前,沒有肉眼可見裂縫的產(chǎn)生。當荷載被加載到開裂荷載時,梁的底部出現(xiàn)了肉眼可見的細小裂縫,并且隨著荷載的增加而增加。裂縫從梁底部開始,向上沿45°方向向加載處發(fā)展。隨著荷載的繼續(xù)增加,混凝土開始剝落,加載處的混凝土開始出現(xiàn)壓碎現(xiàn)象。當?shù)竭_極限荷載附近時,底部混凝土已嚴重剝落,底部加固筋已經(jīng)顯露出來。

        不同試件的最終破壞形態(tài)有所區(qū)別:①未經(jīng)過CFRP筋加固的鋼筋混凝土梁底部裂縫均勻,加載部位很少有壓碎現(xiàn)象,構(gòu)件從中部斷裂,肉眼觀察到內(nèi)部鋼筋已變形;②未經(jīng)過CFRP筋加固的梁,底部沒有出現(xiàn)大的裂縫,但直接沿45°方向出現(xiàn)平滑的大斷裂;③經(jīng)過CFRP筋加固后的梁,上部出現(xiàn)大量壓碎,底部也出現(xiàn)大量剝落,梁中間位置的CFRP筋抽絲剝離,但與混凝土之間沒有明顯的分離現(xiàn)象。

        2)梁在XY平面上的應(yīng)力分布特點。未經(jīng)過CFRP筋加固的梁試件,在加載到開裂荷載之前時,整個截面應(yīng)變較小,中性軸的位置也幾乎保持不變,說明此時裂縫還沒有出現(xiàn),應(yīng)力主要由混凝土承擔;當荷載到達開裂荷載時,梁底部的應(yīng)變消失,說明下部混凝土開裂。中性軸也隨之上移,說明應(yīng)力開始轉(zhuǎn)由鋼筋承擔,中性軸下部的應(yīng)變也大大增加,但是中性軸以上位置的應(yīng)變變化仍然不大;在到達屈服荷載時,中性軸已接近頂部,說明混凝土已幾乎不承受拉應(yīng)力,幾乎由鋼筋承受。而對于CFRP筋加固的梁試件,在加載到開裂荷載之前時,中性軸幾乎沒有移動,并且相對于未用CFRP筋加固的試件,裂縫出現(xiàn)的荷載已經(jīng)大大向上提升,此時拉應(yīng)力由混凝土與CFRP筋共同承擔。當裂縫產(chǎn)生時,下部應(yīng)變消失,CFRP筋以下的混凝土已不再承受拉應(yīng)力,此時中性軸也向上提升。隨著荷載的不斷增加,中性軸的位置略有改變,但幅度不大,CFRP筋承擔了主要的拉應(yīng)力。

        3)梁的跨中撓度與荷載的關(guān)系。隨著跨中撓度的增加,不同試件的荷載均呈現(xiàn)均勻且有規(guī)律的變化。第1段均勻直線的斜率最大,荷載的上升速率最快,此時混凝土尚未開裂,裂縫尚未產(chǎn)生,混凝土承擔了主要應(yīng)力,但是用CFRP筋加固的梁在這個階段的過程明顯更長,說明CFRP筋的使用增加了梁的開裂荷載,延緩了裂縫的出現(xiàn)。第2段直線斜率明顯減小,但仍均勻穩(wěn)定地發(fā)展,隨著荷載的上升,梁的跨中撓度增加速率上升,說明裂縫此時已經(jīng)開始發(fā)展,鋼筋混凝土梁仍舊滿足平截面假定。但CFRP筋加固梁的荷載增量明顯更多,因為,此時CFRP筋參與了受拉,減少了梁的撓度變形。

        4 有限元結(jié)果與分析

        1)梁的模擬結(jié)果以及實驗對比。梁的模擬破壞情況和現(xiàn)實中基本吻合,模擬結(jié)果與實驗結(jié)果相比較基本吻合,荷載的變化情況也與實驗差距不大,誤差基小于20%,說明實驗結(jié)果可靠,CFRP筋能夠有效加固混凝土結(jié)構(gòu)。

        2)CFRP筋埋設(shè)深度和加固筋應(yīng)力的關(guān)系。隨著CFRP筋埋設(shè)深度的增加(B-1-5中末尾數(shù)字表示埋設(shè)深度),筋的最大應(yīng)力值先上升后下降。結(jié)合對比數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),外加荷載45 kN時,埋設(shè)深度相對較淺的CFRP筋,其最大應(yīng)力值分布相對較均勻,而不是傾向于集中,因此,最大應(yīng)力值有所下降。模擬說明,降低CFRP筋的埋設(shè)深度可以防止應(yīng)力在CFRP筋上過于集中,從而降低CFRP筋的破壞風險。

        5 結(jié) 論

        1)采用高強砂漿埋設(shè)CFRP筋的方法用來加固鋼筋混凝土梁,能夠有效增加結(jié)構(gòu)的開裂荷載以及極限荷載,并且能有效增加梁在混凝土開裂后階段抵抗變形能力。

        2)高強砂漿與混凝土之間并沒有分離,說明環(huán)氧樹脂粘結(jié)劑保證了混凝土和砂漿的共同工作。

        3)CFRP筋在加固中的使用,改變了混凝土結(jié)構(gòu)內(nèi)部的應(yīng)力分布,改變了梁的破壞模式。加固前,鋼筋混凝土梁主要受到剪切破壞,加固后,梁的混凝土受到剪切破壞和受壓破壞共同作用。

        4)適當減小CFRP筋的埋設(shè)深度,可以防止應(yīng)力在CFRP筋受荷位置上過于集中。

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