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        橡膠混凝土單軸壓縮應(yīng)力應(yīng)變?nèi)€數(shù)學(xué)描述

        2022-08-26 08:08:34胡仁桂
        江蘇建材 2022年4期
        關(guān)鍵詞:單軸計算結(jié)果軸向

        胡仁桂

        (江蘇省建工建材質(zhì)量檢測中心有限公司,江蘇 南京 210008)

        0 引言

        采用廢舊橡膠顆粒制備橡膠混凝土能夠有效減小廢舊橡膠對環(huán)境的污染,同時能夠充分利用橡膠韌性高和阻尼性能好等優(yōu)點(diǎn),為實(shí)際工程應(yīng)用提供新的建筑材料[1-3]。文章探究了橡膠摻量對混凝土彈性模量和單軸抗壓強(qiáng)度等力學(xué)性能的影響,并在此基礎(chǔ)上建立了能夠合理描述橡膠混凝土應(yīng)力應(yīng)變?nèi)€的統(tǒng)計損傷模型。通過模型計算結(jié)果與不同橡膠摻量條件下的橡膠混凝土單軸壓縮試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對比,取得了良好的擬合效果,表明該模型能夠用于描述橡膠混凝土的基本力學(xué)特性。

        1 橡膠摻量對混凝土力學(xué)特性的影響

        圖1為不同橡膠摻量條件下橡膠混凝土的單軸壓縮應(yīng)力應(yīng)變曲線實(shí)驗(yàn)結(jié)果。從圖1可以看出,隨著橡膠摻量的逐漸增大,試樣的單軸壓縮強(qiáng)度和切線模量均會逐漸減小,峰值強(qiáng)度對應(yīng)的軸向應(yīng)變則會逐漸增大,表明摻入橡膠顆粒能夠顯著提高混凝土的延性。

        圖1不同橡膠摻量混凝土的單軸壓縮應(yīng)力應(yīng)變曲線

        橡膠混凝土的彈性模量、峰值強(qiáng)度及其對應(yīng)的軸向應(yīng)變隨橡膠摻量的變化規(guī)律如圖2所示。從圖2可以看出,彈性模量和峰值強(qiáng)度會橡膠摻量的增加而近似的呈線性減小趨勢,而峰值強(qiáng)度對應(yīng)的軸向應(yīng)變則會逐漸增加。

        圖2 橡膠混凝土的彈性模量、峰值強(qiáng)度及其對應(yīng)的軸向應(yīng)變隨橡膠參量的變化規(guī)律

        2 橡膠混凝土單軸壓縮本構(gòu)模型

        2.1 統(tǒng)計損傷模型

        在統(tǒng)計損傷力學(xué)中,通常定義已經(jīng)破壞的微元數(shù)Nd與總的微元數(shù)N之間的比值為損傷因子D,如式(1)所示:

        對于含N個微元的橡膠混凝土試樣,在一定加載范圍內(nèi)發(fā)生破壞的微元數(shù)Nd,如式(2)所示:

        式中:P(F)概率密度函數(shù),F(xiàn)統(tǒng)計分布變量。

        假定微元破壞概率服從Weibull分布,并且是關(guān)于軸向應(yīng)變ε1的函數(shù),因此P(ε1)表示如式(3)所示:

        式中:m、F0-Weibull統(tǒng)計分布參數(shù)。

        對式(2)進(jìn)行積分并將其代入式(1)中,可以得到傷因子D關(guān)于軸向應(yīng)變ε1的表達(dá)式如式(4)所示:

        損傷因子D可以用于表征橡膠混凝土的損傷程度,當(dāng)D=1時,根據(jù)Lemaitre應(yīng)變等價性假定,橡膠混凝土內(nèi)部將形成大量的空洞,并且完全喪失承載力。

        根據(jù)Lemaitre應(yīng)變等價性假設(shè),在外部荷載作用下可以認(rèn)為橡膠混凝土由損傷和未損傷兩部分材料組成,并且損傷部分材料不具有任何承載能力。在此基礎(chǔ)上,可以將橡膠混凝土的動態(tài)損傷模型如式(5)所示:

        式中:E-橡膠混凝土的彈性模量;σ1-軸向應(yīng)力。

        材料參數(shù)m和F0可以根據(jù)橡膠混凝土的彈性模量E、峰值強(qiáng)度σpeak及其對應(yīng)的軸向應(yīng)變εpeak計算得到,如式(6)、(7)所示:

        2.2 模型驗(yàn)證

        為了驗(yàn)證上述橡膠混凝土的統(tǒng)計損傷模型的適用性,采用該模型對前文中給出的橡膠混凝土單軸壓縮試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行計算,材料參數(shù)如表1所示。

        表1 橡膠混凝土統(tǒng)計損傷模型材料參數(shù)

        不同橡膠摻量對應(yīng)的橡膠混凝土的單軸壓縮應(yīng)力應(yīng)變?nèi)€實(shí)驗(yàn)結(jié)果和模型計算結(jié)果如圖3所示,兩者十分接近,由此可以看出該模型能夠合理地描述橡膠摻量對混凝土基本力學(xué)特性的影響。但是,模型計算得到的橡膠混凝土峰后應(yīng)力應(yīng)變曲線與實(shí)驗(yàn)結(jié)果之間存在一定的偏差,有必要對模型做進(jìn)一步的修正。

        圖3不同橡膠摻量條件下混凝土的單軸壓縮應(yīng)力應(yīng)變曲線實(shí)驗(yàn)結(jié)果和模型計算結(jié)果對比

        模型計算結(jié)果同時表明,增大橡膠摻量會導(dǎo)致橡膠混凝土的峰值強(qiáng)度和切線模量明顯減小,而試樣的延性則會顯著增加。不同橡膠摻量條件下試樣的損傷因子D隨軸向應(yīng)變ε1的變化規(guī)律如圖4所示。由圖4可以看出,隨著橡膠摻量增大,試樣的損傷速率會逐漸減小,因此在外部荷載作用下試樣更容易發(fā)生延性破壞。

        圖4不同橡膠摻量條件下混凝土的單軸壓縮試驗(yàn)損傷因子隨軸向應(yīng)變變化規(guī)律

        3 結(jié)論

        (1)橡膠混凝土的強(qiáng)度會隨著橡膠摻量的增加而逐漸減小,但由于橡膠顆粒具有較好的阻尼性能,試樣的峰值強(qiáng)度所對應(yīng)的軸向應(yīng)變會與橡膠摻量之間滿足線性增長規(guī)律,此時試樣更容易發(fā)生延性破壞。

        (2)該模型具有形式簡單且物理意義明確等優(yōu)點(diǎn),通過將模型計算結(jié)果與橡膠混凝土的單軸壓縮試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對比,取得了良好的擬合效果,表明該模型能夠合理的描述橡膠摻量對于混凝土基本力學(xué)行為的影響。

        (3)模型計算得到的橡膠混凝土的峰后應(yīng)力應(yīng)變曲線與實(shí)驗(yàn)結(jié)果之間存在一定差異,在后續(xù)研究中需對其做進(jìn)一步修正以改善模型的計算效果。

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