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        半內(nèi)嵌式帶肋外墻板抗風(fēng)有限元分析

        2021-05-13 10:28:36周得賀生云
        新型建筑材料 2021年4期
        關(guān)鍵詞:內(nèi)嵌式外墻板輕鋼

        周得,賀生云

        (寧夏大學(xué) 土木與水利工程學(xué)院,寧夏 銀川 750021)

        0 引言

        隨著綠色、低碳、節(jié)能環(huán)保及可持續(xù)發(fā)展理念的推廣,裝配式建筑迎來了迅速的發(fā)展。與傳統(tǒng)建筑相比較,裝配式建筑具有施工周期短、現(xiàn)場濕作業(yè)少、節(jié)約建筑材料、綠色環(huán)保、節(jié)能等優(yōu)點(diǎn),是目前國家大力推廣的一種建造方式[1]。外墻板作為裝配式建筑的主要圍護(hù)結(jié)構(gòu),是綠色節(jié)能建筑材料應(yīng)用的主要領(lǐng)域,其裝配化程度決定了建筑整體的裝配率,有關(guān)裝配式外墻板的研究已經(jīng)成為熱點(diǎn)。雖然我國建筑工業(yè)化發(fā)展起步晚,但在國家的大力推廣下發(fā)展迅速,國內(nèi)已有許多學(xué)者對裝配式建筑外墻板做了大量的研究[2-10],但對于裝配式外墻板的抗風(fēng)及抗彎性能的研究相對較少。

        本文提出一種半內(nèi)嵌式帶肋輕質(zhì)外墻板,并利用ABAQUS有限元軟件建立模型,分析其在風(fēng)荷載作用下的承載能力。為半內(nèi)嵌式墻板在裝配式建筑中的設(shè)計(jì)及應(yīng)用提供參考。

        1 半內(nèi)嵌式帶肋墻板設(shè)計(jì)

        半內(nèi)嵌式帶肋外墻板的外形如圖1所示,墻板由輕骨料混凝土外頁板及其包裹的輕鋼龍骨肋梁組成,肋梁之間填充保溫層。半內(nèi)嵌式LSP 墻板設(shè)計(jì)尺寸為2850 mm×3350 mm×180 mm,外頁板為60 mm 厚的輕骨料混凝土板,左右兩邊各延伸出200 mm,下端延伸出300 mm,板內(nèi)設(shè)置φ6@150 的鋼筋網(wǎng)片,通過專用連接件固定在輕鋼龍骨上。上下肋梁寬分別為300 mm 和200 mm,內(nèi)嵌U 形龍骨;豎向肋梁寬度均為150 mm,除邊肋內(nèi)嵌雙C 形龍骨外,中間肋則都是單C 形龍骨,龍骨尺寸分別為U130×70 和C130×50×20×2,墻板與梁進(jìn)行柔性連接。

        圖1 內(nèi)嵌式帶肋墻板

        2 荷載計(jì)算

        作為圍護(hù)結(jié)構(gòu)的預(yù)制外墻板受力相對復(fù)雜,除受地震荷載和風(fēng)荷載作用外,在脫模和安裝過程中還受吊裝荷載。根據(jù)GB 50009—2012《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》中全國典型城市基本風(fēng)壓表中的數(shù)據(jù),除個(gè)別城市外大部分城市基本風(fēng)壓為0.55 kN/m2,銀川市的基本風(fēng)壓為0.65 kN/m2,因此取基本風(fēng)壓為0.65 kN/m2進(jìn)行分析。風(fēng)荷載標(biāo)準(zhǔn)值計(jì)算如式(1)所示。

        式中:βgz——高度z 處的陣風(fēng)系數(shù);

        μsl——風(fēng)荷載局部體型系數(shù);

        μz——風(fēng)壓高度變化系數(shù);

        ω0——基本風(fēng)壓,kN/m2。

        風(fēng)壓高度變化系數(shù)根據(jù)地面粗糙度分為A、B、C、D 四類,B 類指田野、鄉(xiāng)村、叢林、丘陵以及房屋比較稀疏的鄉(xiāng)鎮(zhèn);C類指有密集建筑群的城市市區(qū),銀川市屬于C 類,但考慮到房屋比較稀疏的郊區(qū)以及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn),本文按B 類計(jì)算。對于外圍護(hù)墻板,依據(jù)規(guī)范其風(fēng)荷載局部體型系數(shù)外墻板面取1.4,內(nèi)墻板面取0.2,風(fēng)荷載標(biāo)準(zhǔn)值及設(shè)計(jì)值見表1。

        表1 風(fēng)荷載標(biāo)準(zhǔn)值及設(shè)計(jì)值

        3 有限元分析

        3.1 模型建立及單元選取

        利用有限元軟件ABAQUS 建立模型,模擬墻板尺寸為2850 mm×3350 mm×180 mm,框架為方鋼管柱和H 型鋼梁,柱截面尺寸300 mm×300 mm×16 mm;梁截面尺寸H300×250×8×10;框架梁、柱及墻板采用8 節(jié)點(diǎn)等參減縮積分單元C3D8R,鋼筋采用T3D2 桁架單元,輕鋼龍骨采用S4R 殼單元,模型網(wǎng)格劃分如圖2所示。

        圖2 半內(nèi)嵌式帶肋外墻板網(wǎng)格劃分

        3.2 材料屬性

        框架柱和梁選用Q235B 級鋼材,屈服強(qiáng)度fy=325 MPa,屈服應(yīng)變?yōu)?.024,抗拉強(qiáng)度fu=375 MPa,極限應(yīng)變?yōu)?.26,彈性模量為2.06×105MPa,泊松比為0.3,其應(yīng)力-應(yīng)變采用三折線模型;輕鋼龍骨、鋼筋的材料性能參數(shù)見表2。墻板采用的混凝土為輕骨料混凝土LC20,彈性模量為1.14×104MPa,密度為1678 kg/m3。輕骨料混凝土與普通混凝土力學(xué)性能相似,其本構(gòu)關(guān)系與損傷力學(xué)模型相符合,輕骨料混凝土在受荷載作用時(shí)并非完全彈性狀態(tài),在內(nèi)部應(yīng)力達(dá)到屈服強(qiáng)度后材料處于彈塑性狀態(tài)。在分析時(shí)輕骨料混凝土采用ABAQUS 中混凝土塑性損傷模型,并能夠較好地模擬材料的特點(diǎn),輕骨料混凝土的塑性損傷參數(shù)見表3。

        表2 鋼材材料的性能參數(shù)

        表3 輕骨料混凝土的塑性損傷參數(shù)

        3.3 相互作用和加載方式

        框架梁與柱、梁與墻板之間采用Tie 連接模擬,墻板與柱之間接觸定義為“表面與表面接觸”,法向定義為“硬”接觸,切向定義為“罰”;輕鋼龍骨骨架和鋼筋網(wǎng)內(nèi)嵌到墻板中。在模型柱底端施加3 個(gè)方向的位移和轉(zhuǎn)角約束,在頂端施加3 個(gè)方向的位移約束,墻板底端延伸出去的部分約束z 方向的位移。在墻板外側(cè)面施加與板面垂直的均布荷載模擬風(fēng)荷載,設(shè)置多個(gè)分析步逐級增加。

        3.4 模擬結(jié)果分析

        在正向風(fēng)壓作用下,整體模型隨荷載變化的位移云圖如圖3所示。

        圖3 半內(nèi)嵌式帶肋外墻板位移云圖

        由圖3 可知,在均布荷載作用下墻板中間區(qū)域的變形最大,向四周逐漸減小,墻板頂部中間處發(fā)生微小變形;通過對比整體框架墻板、輕鋼龍骨骨架和鋼筋網(wǎng)架的位移云圖,墻板的最大位移發(fā)生在墻板的中間肋處,最大撓度為5.74 mm。根據(jù)CECS 261—2009《鋼結(jié)構(gòu)住宅設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求,在風(fēng)荷載作用下,墻板的撓度5.74 mm

        半內(nèi)嵌式帶肋外墻板應(yīng)力云圖如圖4所示。

        圖4 半內(nèi)嵌式帶肋外墻板應(yīng)力云圖

        由圖4 可知,應(yīng)力分布主要集中在墻板中間部分和鋼梁連接處,如圖4(a)所示輕骨料混凝土板的整體應(yīng)力較小,最大應(yīng)力發(fā)生在與上部鋼梁連接件處為3.93 MPa;根據(jù)圖4(b)和(c),輕鋼龍骨骨架與鋼筋網(wǎng)的應(yīng)力均未屈服,整體最大應(yīng)力產(chǎn)生在輕鋼龍骨骨架上,為106.1 MPa。

        圖5 為正、負(fù)風(fēng)壓作用下的荷載-撓度曲線。

        由圖5 可知,2種加載方式下荷載-位移曲線變化趨勢基本一致,正向風(fēng)壓作用下,墻板受壓區(qū)由面部鋼筋混凝土承擔(dān),肋梁中的輕鋼龍骨承擔(dān)拉應(yīng)力。負(fù)向風(fēng)壓作用下正好相反,受壓區(qū)面積較小,僅由肋梁承擔(dān),容易壓壞,在100 m 高度以下風(fēng)荷載作用下?lián)隙染∮?6.75 mm,符合規(guī)范要求。

        圖5 風(fēng)壓、風(fēng)吸荷載-撓度曲線

        4 參數(shù)化分析

        通過對半內(nèi)嵌式帶肋外墻板建立有限元模型進(jìn)行分析,研究輕鋼龍骨厚度對墻板抗風(fēng)性能的影響。選取厚度分別為1、2、3 mm 的輕鋼龍骨建立分析模型。

        通過對墻板模型進(jìn)行分析,繪制出墻板在水平正、負(fù)風(fēng)壓荷載作用下的荷載-撓度關(guān)系曲線,見圖6、圖7。

        圖6 墻板風(fēng)壓荷載-撓度曲線

        圖7 墻板風(fēng)吸荷載-撓度曲線

        從圖6、圖7 可以看出,在2種方向風(fēng)壓作用下,墻板承載力與輕鋼龍骨厚度成正比。隨著輕鋼龍骨厚度的增加,兩向風(fēng)壓荷載作用的墻板承載力均有提高,但變化相對較小,承載力提高的不明顯。相同龍骨厚度的墻板在正、負(fù)風(fēng)壓作用下承載力差異較大,風(fēng)壓作用下墻板的承載力遠(yuǎn)高于風(fēng)吸荷載作用下墻板的承載力,其原因是兩向風(fēng)壓作用下受壓區(qū)面積不同所導(dǎo)致的。

        5 結(jié)論

        (1)通過ABAQUS 軟件對半內(nèi)嵌式帶肋外墻板有限元分析的結(jié)果看,均能滿足基本風(fēng)壓為0.65 kN/m2,C 類地區(qū)建筑高度為100 m 以下高度處的風(fēng)荷載標(biāo)準(zhǔn)值和設(shè)計(jì)值,且承載力大于1.5 倍的自重。

        (2)在正、負(fù)方向風(fēng)荷載作用下,增加輕鋼龍骨厚度能減小半內(nèi)嵌式帶肋外墻板的撓度,提高墻板的抗風(fēng)承載力。

        (3)由于兩方向荷載作用下墻板受壓區(qū)面積不同,風(fēng)壓作用下墻板的承載力遠(yuǎn)高于風(fēng)吸荷載作用下墻板的承載力。

        (4)通過對模擬墻板荷載-撓度曲線的分析,墻板撓度均,小于CECS 261—2009 規(guī)定的值,說明墻板能夠滿足100 m以下建筑高度對風(fēng)荷載的要求。

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