李沙沙,蔣玉飛,康 英
(四川大學(xué)錦江學(xué)院,四川 眉山 620860)
裝配式建筑因其工業(yè)特性,而普遍應(yīng)用于眾多與建筑相關(guān)的研究領(lǐng)域中,預(yù)制構(gòu)件設(shè)計(jì)特點(diǎn)是構(gòu)成住宅主體結(jié)構(gòu)安全的重要保證。然而由于操作方法的滯后和基礎(chǔ)監(jiān)管不完善,預(yù)制PC構(gòu)件結(jié)構(gòu)特性控制一直未能得到統(tǒng)一嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)?,F(xiàn)階段國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的審查已經(jīng)表明,需要在固定時(shí)間內(nèi),在現(xiàn)場(chǎng)荷載下測(cè)試PC某些部件的結(jié)構(gòu)特性,最后可以根據(jù)試件承載能力的特點(diǎn)評(píng)估支座在不同荷載系數(shù)下的承載能力,確定構(gòu)件能否滿足設(shè)計(jì)所需要。
因?yàn)槲覈?guó)的PC構(gòu)件生產(chǎn)方式主要以采用模具澆注為主,構(gòu)件要求精度較高,同樣對(duì)于模板的制作以及設(shè)計(jì)要求更高。PC構(gòu)件在生產(chǎn)過程中,主要存在的問題有:工廠需要進(jìn)行大面積的堆放構(gòu)件,導(dǎo)致成本提升;模塊化以及標(biāo)準(zhǔn)化較低;出現(xiàn)破損、折舊快;模板結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理。這樣就極為容易在器件相連過程中出現(xiàn)連接失敗現(xiàn)象,或者完成正常連接后,由于受力不均勻,導(dǎo)致構(gòu)件掉落,造成生命財(cái)產(chǎn)安全受到威脅?;诖?,本文對(duì)裝配式建筑構(gòu)件連接結(jié)構(gòu)受力特性數(shù)值進(jìn)行模擬,并采用有限元模型模擬出建筑土體材料的非線性,最后以樓梯構(gòu)件為例,完成構(gòu)件受力特性數(shù)值模擬分析。
混凝土現(xiàn)澆工藝因?yàn)榭拐鹦暂^好,曾被廣泛應(yīng)用于建筑工程內(nèi),但同時(shí)也具有施工周期較長(zhǎng)、質(zhì)量容易被外界影響等缺點(diǎn),且環(huán)境污染較為嚴(yán)重,已經(jīng)逐漸被裝配式建筑構(gòu)件所取代,使其可以有效節(jié)約人力物力成本、降低環(huán)境所受影響,且施工時(shí)間也相對(duì)較短,致使建筑行業(yè)出現(xiàn)了變革[1]。
從目前的發(fā)展?fàn)顩r來看,連接板的連接方式主要為干連接和濕連接,干連接是無黏結(jié)預(yù)應(yīng)力筋拼接,首先預(yù)制構(gòu)件的生產(chǎn)在工廠完成,同時(shí)將鋼板等構(gòu)件埋入連接構(gòu)件中,然后將構(gòu)件連接,目的是通過螺栓連接或焊接;濕連接是指黏結(jié)預(yù)應(yīng)力筋拼,也稱為現(xiàn)澆連接,工廠生產(chǎn)預(yù)制構(gòu)件,運(yùn)到施工的現(xiàn)場(chǎng),實(shí)現(xiàn)吊裝之后,通過水泥砂漿或者混凝土進(jìn)行澆筑節(jié)點(diǎn),完成“后澆筑的整體構(gòu)件”。
建筑的節(jié)點(diǎn)連接在整個(gè)工程中是至關(guān)重要的一環(huán),安全性能較高的建筑應(yīng)該具有“強(qiáng)剪弱彎”“強(qiáng)柱弱射線”“強(qiáng)節(jié)點(diǎn)、弱構(gòu)件”效果,同時(shí),還得存在良好的節(jié)能性、整體劃一性、抗震性等不同方面特征。“強(qiáng)節(jié)點(diǎn),弱構(gòu)件”主要是強(qiáng)調(diào)節(jié)點(diǎn)的連接重要性,致使塑性能夠出現(xiàn)柔性端,這也要求建筑節(jié)點(diǎn)承載能力比構(gòu)件的承載力大,以此最大程度的提升了建筑結(jié)構(gòu)的承載力以及抗震性能[2]。
墻板連接方式主要包括墻板與主體構(gòu)件連接、墻板和墻板相連。主體與構(gòu)件連接,主要以焊接、混凝土和螺栓連接完成的。墻板與墻板連接則是需要先將墻板用鋼絲網(wǎng)連接,然后在鋼絲網(wǎng)基礎(chǔ)上現(xiàn)澆。
墻板連接過程應(yīng)更符合建筑產(chǎn)業(yè)化需要,堅(jiān)持更快捷、方便、安全,因此連接過程中,需要以“軌道式的鍵槽墻板”作為概念,通過在柱和梁上預(yù)制,并在合適位置設(shè)置橫向鍵槽,把墻板進(jìn)行牢固連接。主要施工步驟為:先將該層梁、柱吊裝拼接,再進(jìn)行墻板吊裝施工,墻板插入立柱軌道,自上而下安裝,最后與鍵槽連接,用水泥砂漿或其它材料密封。
PC組件過程見圖1。
圖1 PC構(gòu)件制作流程
1)預(yù)制連接套管定位以及構(gòu)件鋼筋綁扎
鋼筋綁扎是根據(jù)連接套管連接鋼筋長(zhǎng)度以及直徑完成下料,在鋼筋的某端轉(zhuǎn)動(dòng)鋼絲,將其擰入連接套管中。然后依據(jù)圖紙需求,把鋼筋籠吊在預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)區(qū)中。利用連接套模具的端板泡沫塑料進(jìn)行覆蓋,接著用螺釘把連接套固定在模具端板上,令其能夠準(zhǔn)確定位在模具端板上,最后將連接套筒安裝在灌漿的塑料管等預(yù)埋件中[3]。
2)模具檢驗(yàn)和裝配
制作PC構(gòu)件過程中,模具通常由高精度底模、模塊化以及施工需求的設(shè)計(jì)側(cè)模所構(gòu)成。該模板在建筑構(gòu)件生產(chǎn)中,具有加工便利市場(chǎng)通用性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。生產(chǎn)前,模具底板和側(cè)板應(yīng)用鋼絲刷清理干凈,并將兩側(cè)板材按尺寸擺放,模板拼裝時(shí),先將銷子敲緊,以此來控制側(cè)模定位的精度,同時(shí)將側(cè)模與底模的連接螺栓擰緊。而組裝好的模板,需要按照?qǐng)D紙需求完成檢驗(yàn),在模板拼裝就位以后,模板的截面尺寸以及標(biāo)高要符合需求,驗(yàn)收合格之后,才能夠進(jìn)行下一道的工序的施工。
3)涂脫模劑
該步驟主要目的是將模具表面除銹、清理干凈,并在其表面刷一層防腐蝕脫模劑,這樣即可根據(jù)脫模劑的化學(xué)性質(zhì)與模具表面中和,產(chǎn)生化學(xué)效應(yīng),形成完整的吸附膜,從而保護(hù)模具。
4)預(yù)埋件以及鋼筋的入模安裝方式
將綁扎好的鋼筋,放置底模上,并根據(jù)圖紙要求對(duì)端板位置進(jìn)行重新固定。這樣安裝的鋼筋就能夠精確定位在定位板上方。這個(gè)過程中需要擰緊鋼筋的末端固定螺釘,避免鋼筋出現(xiàn)變形[4]。
5)混凝土澆筑
將混凝土利用輸送設(shè)施,在預(yù)支撐模板上進(jìn)行澆筑,當(dāng)混凝土在澆筑到合適的位置之后,采用振動(dòng)設(shè)備,大幅度降低混凝土密度,以此來達(dá)到圖紙的尺寸標(biāo)準(zhǔn)以及精度。
至此,PC構(gòu)件制作完成,如圖2所示。
圖2 PC構(gòu)件完成圖
由于填料和地面呈顆粒狀,其壓力屈服強(qiáng)度遠(yuǎn)大于抗拉強(qiáng)度和抗彎強(qiáng)度,同時(shí)靜水壓力不僅會(huì)引起巖土塑性體積變化,而且局部荷載也會(huì)導(dǎo)致塑性體積產(chǎn)生變化,因此本文利用彈塑性模型Drucker-Prager進(jìn)行受力特性計(jì)算[5],因?yàn)镈rucker-Prager模型中屈服函數(shù)考慮了流體靜水壓力的影響,所以計(jì)算過程中屈服準(zhǔn)則,則引用Von Mises屈服準(zhǔn)則[6],根據(jù)其準(zhǔn)則原理,等效應(yīng)力的計(jì)算式就可以寫為
(1)
假設(shè)令材料的屈服參數(shù)判定為σy=6CcosΦ/3(3-sinΦ),那么準(zhǔn)則的表達(dá)式即可寫為
(2)
DP材料中,碰撞角Φf是根據(jù)實(shí)際情況來呈現(xiàn)構(gòu)件體積膨脹尺寸的,如果Φf=0,土體不會(huì)發(fā)生膨脹變化,但假設(shè)取值為Φf=Φ,那么將會(huì)發(fā)生嚴(yán)重的膨脹變化[7]。
裝配式建筑構(gòu)件結(jié)構(gòu)的拉筋為HPB235級(jí)碳素鋼,因此采用一維桿單元進(jìn)行模擬。假定PC墻體只有抗拉強(qiáng)度,但不考慮其壓縮和彎曲性能,因此在分析中將其視為線彈性材料;PC墻體被視為桿件,其材料為線彈性。實(shí)際計(jì)算過程中,引用ANSYS接觸單元,針對(duì)填料與連接條的接觸界面進(jìn)行非線性狀態(tài)模擬,并采用庫(kù)倫準(zhǔn)則調(diào)整兩種材料之間接觸面的受力性強(qiáng)度,根據(jù)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行進(jìn)一步研究。
τf=σntanΦ+C
(3)
式中,將τf、σn分別描述成截面抗剪的強(qiáng)度以及法向正應(yīng)力,因?yàn)楣喔鹊臉?gòu)件和拉筋之間的粘接力C低于建筑土體之間的粘接力,那么就有取值C=0,Φ表述為界面摩擦角。本文將Φ設(shè)置為35度,實(shí)際操作過程中,當(dāng)出現(xiàn)連接節(jié)點(diǎn)剪應(yīng)力低于剪切強(qiáng)度時(shí),即可得知兩種材料之間的接觸面呈現(xiàn)出一種粘結(jié)狀,反之剪應(yīng)力高于剪切強(qiáng)度時(shí),就會(huì)使界面產(chǎn)生滑移,連接不穩(wěn)定,因此可根據(jù)接觸面狀態(tài)來判定材料的連接狀態(tài),避免連接后出現(xiàn)構(gòu)件破碎等情況[8]。
界面摩擦滑向示意圖如圖3所示。
圖3 界面摩擦準(zhǔn)則
以建筑工地用雙面增強(qiáng)PC構(gòu)件為計(jì)算模型,其廣義幾何參數(shù)為:填土高度9.6m,擋土墻寬度20m,道路縱截10m,地基土的計(jì)算深度為10m,而基礎(chǔ)計(jì)算的寬度則為擋土墻寬度2倍,就是40m,實(shí)現(xiàn)對(duì)稱結(jié)構(gòu)的分析。建筑土壤物理力學(xué)指標(biāo)如表1所示。
表1 建筑土壤物理力學(xué)指標(biāo)
在表1中,表示地基土和填土二者的主要物理力學(xué)標(biāo)準(zhǔn),將其計(jì)算的區(qū)域劃分成21164個(gè)單元以及24948個(gè)節(jié)點(diǎn),那么計(jì)算結(jié)構(gòu)圖如圖4所示。
圖4 計(jì)算結(jié)構(gòu)示意圖
以預(yù)制PC構(gòu)件樓梯為例,該構(gòu)件為預(yù)制裝配式混凝土PC構(gòu)件-樓梯,作為某裝配式的別墅豎向通道部件,具體如下圖5所示[9]。
圖5 PC構(gòu)件樓梯立面圖
PC構(gòu)件的自重是19.0kN;裝修的荷載:1.0kN/m2;恒荷載標(biāo)準(zhǔn)值gk=19/(2.88×1.2)=5.50kN/m2;活荷載標(biāo)準(zhǔn)值qk=3.5N/m2;荷載標(biāo)準(zhǔn)值Sk=5.5+3.5+1.0=10.0kN/m2;荷載設(shè)計(jì)值S=1.2×(5.5+1.0)+1.4×3.5=12.7kN/m2。
4.2.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
靜載測(cè)試以預(yù)制的PC構(gòu)件樓梯舉例,對(duì)構(gòu)件的受力性能進(jìn)行了分析。首先將實(shí)測(cè)的荷載作用下的理論值與形變值進(jìn)行比較,確認(rèn):樓板能否滿足設(shè)計(jì)荷載的標(biāo)準(zhǔn)以及最終使用的狀態(tài)總和。測(cè)試結(jié)果中,要根據(jù)PC構(gòu)件的形變、儲(chǔ)存能力以及裂縫寬度的測(cè)量,確認(rèn)試驗(yàn)PC構(gòu)件結(jié)構(gòu)的力學(xué)性能。
4.2.2 試驗(yàn)內(nèi)容以及方法
為了能夠更好的測(cè)試構(gòu)件的受力特征,將在實(shí)際仿真中采用短期靜載試驗(yàn),令構(gòu)件在不同受力荷載的前提下進(jìn)行測(cè)量。模擬實(shí)驗(yàn)操作臺(tái)用三角鋼作為支撐,這樣即可令試驗(yàn)零件,都處于正常工作的狀態(tài),然后進(jìn)行形變判定[10]。
首先根據(jù)構(gòu)件的強(qiáng)度特性和試驗(yàn)要求,在構(gòu)件兩端的中心位置設(shè)置4個(gè)變形測(cè)量點(diǎn),采用藍(lán)牙4.0遠(yuǎn)程適配器,為了實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)構(gòu)件在不同載荷下的變形,在樓梯構(gòu)件的頂端與底端,分別放置一個(gè)監(jiān)測(cè)器,目的是為了能夠?qū)崟r(shí)獲取出連接過程中,因受力而產(chǎn)生的裂縫等信息,這樣在保證裂縫沒有達(dá)到極限承受值基礎(chǔ)上,完成構(gòu)件連接。監(jiān)測(cè)點(diǎn)布置圖像如上圖6所示[11]。
圖6 測(cè)點(diǎn)布置示意圖
裂紋測(cè)量:記錄試驗(yàn)荷載的作用下,PC構(gòu)件的開裂時(shí)間以及位置的全過程,且在構(gòu)件的表面作標(biāo)記;利用djck-2裂縫寬度儀[12](精度等級(jí):0.01mm)測(cè)量構(gòu)件寬度,并記錄風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)寬度變化,驗(yàn)證儲(chǔ)存容量:根據(jù)構(gòu)件的設(shè)計(jì)信息,理論上測(cè)試電壓、壓縮、彎曲、推力、扭轉(zhuǎn)、局部壓實(shí)、錨固和計(jì)算鋼筋的連接計(jì)算公式如下
(4)
根據(jù)上式計(jì)算結(jié)果得知,構(gòu)件最高可加載取值為p=k×s-g=1.6×12.7-5.5=14.82kN/m2。
構(gòu)件受力特性的詳細(xì)分析見表2所示。
表2 受力特性分析表
試驗(yàn)的結(jié)果說明:
1)試驗(yàn)荷載為9.74kn(荷載系數(shù)為1.20)時(shí),構(gòu)件的實(shí)測(cè)彎曲撓度為7.58mm<57.60mm(承載力標(biāo)志);彎曲撓度:L/50=2880/50=57.6mm(L代表構(gòu)件長(zhǎng)度)。
2)實(shí)測(cè)最大的裂縫寬度要小于1.5mm(承載力的標(biāo)志)。
3)在各級(jí)加載系數(shù)的荷載效應(yīng)作用下,構(gòu)件未出現(xiàn)承載力標(biāo)志的特征。
為了解決連接時(shí)因受力計(jì)算取值不精準(zhǔn)而導(dǎo)致的失誤,本文提出裝配式建筑構(gòu)件連接結(jié)構(gòu)受力特性數(shù)值模擬分析方法。經(jīng)仿真結(jié)果驗(yàn)證,所提方法可以有效計(jì)算出受力特征的加載系數(shù),使其可以精準(zhǔn)連接,并具有較高適用性。