亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        預(yù)應(yīng)力碳纖維布加固鋼梁抗彎性能的試驗(yàn)研究和有限元分析

        2024-03-07 01:49:24林樹潮
        廣東土木與建筑 2024年1期
        關(guān)鍵詞:粘結(jié)劑鋼梁撓度

        林樹潮

        (1、泰山學(xué)院土木與建筑工程學(xué)院 山東泰安 271000;2、天津大學(xué)建筑工程學(xué)院土木工程博士后流動站 天津 300072;3、西京學(xué)院陜西省混凝土結(jié)構(gòu)安全與耐久性重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 西安 710123)

        0 引言

        鋼結(jié)構(gòu)主要由型鋼和鋼板等制成的鋼梁、鋼柱、鋼桁架等構(gòu)件組成。因其具有輕質(zhì)高強(qiáng)、塑性韌性好、抗震性能優(yōu)越、施工周期短、制作安裝工業(yè)化程度高等諸多優(yōu)點(diǎn),在房屋建筑、地下建筑、橋梁、塔桅、海洋平臺、港口建筑、礦山建筑、水工建筑、筒倉和容器管道中得到了廣泛的應(yīng)用和迅速的發(fā)展。但在過去的幾十年里,由于建筑物的老化、建筑物的使用功能改變、建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和施工問題、地震或火災(zāi)等因素的影響,鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件本身不再滿足正常使用的要求。因此,大量鋼結(jié)構(gòu)迫切需要對其進(jìn)行加固處理。

        CFRP 加固是近些年來新興的一種加固技術(shù)。由于CFRP 加固具有較高的強(qiáng)度重量比、優(yōu)異的耐腐蝕和抗疲勞性能、施工方便等一系列優(yōu)點(diǎn),使得該加固技術(shù)成為繼加大截面法、粘鋼法之后的又一種經(jīng)濟(jì)可行的新型加固技術(shù)。但是,工程實(shí)踐和理論分析表明[1],利用CFRP 布加固鋼結(jié)構(gòu)受彎構(gòu)件時(shí),CFRP 布材料高強(qiáng)度利用率不高,對提高被加固構(gòu)件的屈服荷載的影響亦不顯著,并且對受彎構(gòu)件在正常使用階段的抗彎性能的改善也有限。為了更加充分合理地利用CFRP 布高強(qiáng)度的特點(diǎn),取得更好的加固效果,將CFRP 布進(jìn)行預(yù)張拉后再用于受彎構(gòu)件的加固,以便使CFRP 布可以較早地參加工作,從而使其高強(qiáng)度的特點(diǎn)得以提前充分發(fā)揮,提高加固效果。目前,國內(nèi)外許多專家和學(xué)者對此進(jìn)行了理論研究、試驗(yàn)分析和數(shù)值仿真。高仲學(xué)等人[2]對預(yù)應(yīng)力CFRP 布加固鋼筋混凝土梁進(jìn)行了預(yù)應(yīng)力損失和彎曲靜載試驗(yàn),確定了后張預(yù)應(yīng)力CFRP 布加固鋼筋混凝土梁的剝離-斷裂破壞形態(tài),得到了破壞時(shí)CFRP 布的有效應(yīng)變;陳愛玖等人[3]對預(yù)應(yīng)力CFRP 布加固鋼筋再生混凝土梁進(jìn)行了試驗(yàn),獲得它的彎曲破壞規(guī)律,考慮梁的二次受力,建立了其極限抗彎承載力的計(jì)算公式;為了解決鋼筋混凝土梁抗彎承載力較低的問題,康俊濤等人[4]提出了一種加固鋼筋混凝土梁的新方法,它將鋼板錨固于鋼筋混凝土梁底部,CFRP 布施加預(yù)應(yīng)力后粘貼于鋼板上;寧寶寬等人[5]對外貼預(yù)應(yīng)力CFRP 布加固鋼筋混凝土梁進(jìn)行了力學(xué)性能試驗(yàn),研究了在不同預(yù)應(yīng)力和不同端部錨固方式下加固鋼筋混凝土梁的預(yù)應(yīng)力損失、開裂荷載、跨中撓度、極限荷載以及抗彎抗剪性能;江克斌等人[6]將預(yù)應(yīng)力技術(shù)應(yīng)用于CFRP 布加固鋼構(gòu)件,給出了加固鋼構(gòu)件極限抗彎承載力的計(jì)算公式,并通過有限元分析驗(yàn)證了該計(jì)算公式的合理性和有效性;盧亦焱等人[7-8]開發(fā)了CFRP 布施加預(yù)應(yīng)力張拉裝置和錨固裝置,對預(yù)應(yīng)力CFRP 布加固和非預(yù)應(yīng)力CFRP 布加固鋼梁進(jìn)行了對比試驗(yàn),研究了加固鋼梁的受力性能、破壞形態(tài)和破壞機(jī)理,試驗(yàn)結(jié)果表明,預(yù)應(yīng)力CFRP布加固鋼梁可充分發(fā)揮CFRP布高強(qiáng)度的特點(diǎn),提高了CFRP布的強(qiáng)度利用率,加固鋼梁的屈服荷載、極限荷載和剛度均有明顯提高。

        有鑒于此,并結(jié)合近些年來預(yù)應(yīng)力CFRP 布加固工程案例,對預(yù)應(yīng)力CFRP 布加固鋼梁進(jìn)行試驗(yàn)研究和有限元分析,研究CFRP 布的長度和厚度、CFRP 布的預(yù)應(yīng)力以及粘結(jié)劑的斷裂強(qiáng)度和彈性模量對鋼梁極限抗彎荷載的影響。最后,建立了預(yù)應(yīng)力CFRP 布加固鋼梁極限抗彎荷載的計(jì)算公式。從而為鋼梁的加固設(shè)計(jì)及其工程應(yīng)用提供技術(shù)支撐和理論依據(jù)。

        1 鋼梁試驗(yàn)

        1.1 試件設(shè)計(jì)

        該試驗(yàn)方案有1 根未加固鋼梁、1 根CFRP 布加固鋼梁和1 根預(yù)應(yīng)力CFRP 布加固鋼梁。H 型鋼梁如圖1?所示,總長度為2 200 mm,凈跨為1 722 mm,截面如圖1?所示,材質(zhì)為Q345。為保證型鋼翼緣不發(fā)生局部失穩(wěn)破壞,在凈跨范圍內(nèi)設(shè)置5 mm 厚的加勁肋。鋼梁和加勁肋的材料屬性如表1所示。采用長度為1 000 mm,寬度為100 mm,厚度為0.167 mm 的SKO型三層CFRP布對鋼梁進(jìn)行加固。采用高性能建筑結(jié)構(gòu)膠作為粘接劑,同時(shí)控制膠層適當(dāng)薄度。CFRP 布和粘結(jié)劑的材料屬性如表2所示。

        表1 H型鋼梁和加勁肋的材料屬性Tab.1 Material Properties of H Steel Beam and Stiffener

        表2 碳纖維布和粘結(jié)劑的材料屬性Tab.2 Material Properties of CFRP Sheet and Binder

        CFRP 布加固鋼梁的施工工序:①采用砂輪機(jī)打磨鋼梁下翼緣下側(cè),并在粘貼CFRP 布處打磨出橫向紋路,以便增強(qiáng)CFRP布與鋼梁的粘結(jié)性能;②采用酒精或丙酮將鋼梁下翼緣下側(cè)清洗干凈;③建筑結(jié)構(gòu)膠與固體劑質(zhì)量比按1∶4 配置粘結(jié)劑,采用毛刷均勻地涂刷一層粘結(jié)劑,本文采用環(huán)氧樹脂作為粘結(jié)劑;④粘貼CFRP 布;⑤采用滾筒沿著順纖維方向多次滾壓,排出氣泡,確保牢固的粘結(jié),必須注意滾壓時(shí)不得損傷CFRP 布;⑥放置30 min,均勻地涂刷一層粘結(jié)劑,養(yǎng)護(hù)72 h以上。采用以上工序③~⑥依次粘貼第二、三層CFRP 布。對于預(yù)應(yīng)力CFRP 布加固鋼梁來說,必須在工序④之前采用預(yù)張拉設(shè)備[7]張拉CFRP布。

        1.2 試驗(yàn)裝置和加載過程

        試驗(yàn)裝置如圖2 所示,加載設(shè)備采用最大輸出力為1 000 kN 的電液伺服控制試驗(yàn)機(jī)。采用兩端簡支、中間兩點(diǎn)對稱加載方案,通過分配梁將荷載均勻地傳遞給試件,用來模擬鋼梁承受次梁傳來的荷載。

        圖2 加載裝置Fig.2 Test Setup

        加載過程涉及載荷和位移控制方法。鋼梁加載過程描述如下:①在正式加載試驗(yàn)之前,按照要求對試件進(jìn)行預(yù)加載,相應(yīng)的預(yù)加荷載設(shè)定為10%Pu,Pu為極限抗彎荷載,并持續(xù)約2 min,目的是確保試件處于正常工作狀態(tài),試驗(yàn)裝置和測量裝置可靠有效;②根據(jù)預(yù)加載方案釋放試件上的荷載,空載時(shí)間設(shè)置為5 min;③正式加載采用分級加載,先以5%Pu,加載至80%Pu后,以1.00 mm/min的速率對試件施加荷載,直到單調(diào)加載試驗(yàn)結(jié)束。每級荷載持續(xù)3~5 min,以便構(gòu)件在荷載作用下的變形得到充分發(fā)展。

        1.3 測量裝置

        為了獲取CFRP 布加固鋼梁的受力性能,需要在試件上布置各種測量裝置。測量裝置的典型布置如圖1、圖3 所示。采用位移計(jì)(DS1,DS2,DS3,DS4 和DS5)監(jiān)控加載過程中鋼梁的撓度,其中DS1 和DS2 位于支座處,DS3 和DS4 位于加載處,DS5 位于跨中。采用應(yīng)變傳感器(SS1,SS2,SS3,SS4,SS5,SS6,SS7 和SS8)捕捉鋼梁的局部受力狀態(tài),其中SS1 和SS2 位于上翼緣上側(cè),SS7 和SS8 位于下翼緣上側(cè),SS3,SS4,SS5和SS6在腹板上沿著鋼梁高度布置。

        圖3 應(yīng)變片的典型布置Fig.3 Typical Layout of Strain Sensor (mm)

        1.4 結(jié)果與討論

        荷載-跨中撓度曲線如圖4 所示,可知,在加載初期,鋼梁基本上處于彈性狀態(tài),施加荷載隨著跨中撓度增加而逐漸增加,并且與跨中撓度大致成線性關(guān)系。在跨中撓度達(dá)到一定值后,跨中撓度隨著荷載緩慢地增加而迅速地增大,此時(shí)鋼梁進(jìn)入塑性變形階段。在加載過程中,CFRP 布加固鋼梁和預(yù)應(yīng)力CFRP布加固鋼梁的試驗(yàn)現(xiàn)象基本相同,CFRP 布粘結(jié)牢固可靠,未發(fā)生剝離破壞,試件亦未發(fā)生失穩(wěn)現(xiàn)象,最后CFRP 布均受拉斷裂,這一結(jié)果與文獻(xiàn)[7]的結(jié)論有所不同。

        圖4 荷載-跨中撓度曲線Fig.4 Load and Mid-span Deflection Curve

        未加固鋼梁、CFRP布加固鋼梁和預(yù)應(yīng)力CFRP布加固鋼梁的極限抗彎荷載分別為730 kN、798 kN 和881 kN,CFRP 布加固鋼梁和預(yù)應(yīng)力CFRP 布加固鋼梁分別提高了9.32%和20.68%。因此,CFRP 布加固可以提高鋼梁的極限抗彎荷載。圖5為極限抗彎荷載時(shí)沿著高度的鋼梁的應(yīng)變分布,可以看出,無論CFRP布加固鋼梁,還是預(yù)應(yīng)力CFRP布加固鋼梁,下翼緣應(yīng)變減小,上翼緣應(yīng)變增大。鋼梁下翼緣亦未達(dá)到屈服應(yīng)變。此時(shí),CFRP 布加固鋼梁的CFRP 布拉應(yīng)變?yōu)?.84×103με,而預(yù)應(yīng)力CFRP 布加固鋼梁的CFRP 布拉應(yīng)變?yōu)?.83×103με,CFRP 布遠(yuǎn)未達(dá)到屈服應(yīng)變。為了提高H 型鋼梁的極限抗彎荷載和更加充分合理地利用CFRP 布的高強(qiáng)度的特點(diǎn),需要進(jìn)一步研究預(yù)應(yīng)力CFRP布加固技術(shù)。

        圖5 沿著高度的鋼梁的應(yīng)變分布Fig.5 Strain Distribution of Steel Beam along the Height

        2 預(yù)應(yīng)力碳纖維布加固鋼梁有限元分析

        為了廣泛深入地研究預(yù)應(yīng)力CFRP布加固鋼梁的抗彎性能,采用大型通用有限元軟件ABAQUS 建立預(yù)應(yīng)力CFRP 布加固鋼梁的三維復(fù)雜有限元模型[9],并且對其模型進(jìn)行了數(shù)值仿真分析。

        2.1 有限元模型

        本文建立的預(yù)應(yīng)力CFRP布加固鋼梁的模型主要包括鋼梁、粘結(jié)劑、CFRP 布和墊板4個部分,如圖6所示,其細(xì)節(jié)部分詳見表3。此外,該模型需要根據(jù)單調(diào)加載試驗(yàn)的試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行反復(fù)校準(zhǔn)。

        圖6 加固鋼梁的有限元模型Fig.6 Finite Element Model of Reinforced Steel Beam

        表3 鋼梁有限元模型Tab.3 Finite Element Model of Steel Beam

        2.2 有限元模型驗(yàn)證

        鋼梁應(yīng)力云圖如圖7 所示,可知,無論何種鋼梁,上翼緣均達(dá)到受壓屈服狀態(tài),而下翼緣亦均達(dá)到受拉屈服狀態(tài),鋼材的材料性能得以充分利用,從而提高鋼梁的極限抗彎荷載。CFRP 布加固鋼梁和預(yù)應(yīng)力CFRP 布加固鋼梁可以更加充分發(fā)揮鋼材的材料性能,尤其是預(yù)應(yīng)力CFRP布加固鋼梁。

        圖7 鋼梁應(yīng)力云圖Fig.7 Stress Nephogram of Steel Beam

        試驗(yàn)結(jié)果和數(shù)值仿真結(jié)果對比如表4所示,可知,未加固鋼梁、CFRP布加固鋼梁和預(yù)應(yīng)力CFRP布加固鋼梁的極限抗彎荷載的數(shù)值仿真值分別為720 kN、803 kN 和881 kN,而未加固鋼梁、CFRP 布加固鋼梁和預(yù)應(yīng)力CFRP 布加固鋼梁的試驗(yàn)數(shù)據(jù)分別為730 kN、790 kN 和885 kN,極限抗彎荷載的數(shù)值仿真值和試驗(yàn)數(shù)據(jù)吻合較好。未加固鋼梁、CFRP 布加固鋼梁和預(yù)應(yīng)力CFRP布加固鋼梁的跨中撓度的數(shù)值仿真值略小于相應(yīng)的試驗(yàn)數(shù)據(jù)。主要?dú)w結(jié)為以下原因:①鋼梁鉸接部位由于應(yīng)力集中而容易產(chǎn)生塑性變形,試驗(yàn)中鉸接和有限元軟件中理想鉸接存在一定偏差;②鋼梁存在缺陷,如偏析、夾雜、氣泡、裂紋、殘余應(yīng)力、尺寸超差等,這些缺陷均未在有限元模型中予以考慮;③有限元計(jì)算方法是一種近似的求解方法,不可避免地會引入計(jì)算誤差。但總體上來說,考慮到材料的復(fù)雜性和試驗(yàn)數(shù)據(jù)的有限性,它們之間的最大偏差小于5.00%,并且在可接受的范圍內(nèi)。

        表4 試驗(yàn)結(jié)果和數(shù)值仿真結(jié)果對比Tab.4 Comparison between Experimental Results and Numerical Simulation Results

        總而言之,試驗(yàn)數(shù)據(jù)和有限元分析結(jié)果吻合較好,數(shù)值模擬結(jié)果準(zhǔn)確可靠。因此,數(shù)值仿真模型能夠較全面地反映CFRP布加固鋼梁的受力性能。

        2.3 參數(shù)研究

        2.3.1 CFRP布的長度

        CFRP 布的長度對極限抗彎荷載的影響如表5 所示,可知,隨著CFRP 布長度的增大,極限抗彎荷載逐漸增大,最終趨于常值。當(dāng)LCFRP=400 mm、600 mm 和800 mm 時(shí),加固鋼梁極限抗彎荷載分別為814 kN、838 kN和866 kN,與試驗(yàn)試件相比分別減小了7.60%、4.88%和1.70%,此時(shí),CFRP布與鋼梁下翼緣間界面發(fā)生粘結(jié)破壞。當(dāng)LCFRP≥1 000 mm 時(shí),CFRP 布均發(fā)生受拉斷裂。CFRP 布長度并不能改變加固鋼梁的破壞模式,加固鋼梁始終發(fā)生受彎破壞,如圖8?所示。

        圖8 加固鋼梁受剪破壞Fig.8 Shear Failure of Reinforced Steel Beam

        表5 碳纖維布的長度對極限抗彎荷載的影響Tab.5 Effect of CFRP Sheet Length on the Ultimate Flexural Load

        2.3.2 CFRP布的厚度

        CFRP 布的厚度對極限抗彎荷載的影響如表6 所示,可知,隨著CFRP 布的厚度增大,極限抗彎荷載逐漸增大。當(dāng)tCFRP=0.501 mm 時(shí),極限抗彎荷載僅為8.81 kN,說明CFRP 布層數(shù)較少,不能顯著地提高極限抗彎荷載,在實(shí)際工程應(yīng)用中可以增加CFRP 布層數(shù) 或 采 用CFRP 板[10]。當(dāng)tCFRP=0.167-1.002 mm 時(shí),CFRP 布均發(fā)生受拉斷裂,加固鋼梁發(fā)生受彎破壞,如圖8?所示。

        表6 碳纖維布的厚度對極限抗彎荷載的影響Tab.6 Effect of CFRP Sheet Thickness on the Ultimate Flexural Load

        2.3.3 CFRP布的預(yù)應(yīng)力

        CFRP 布的預(yù)應(yīng)力對極限抗彎荷載的影響如表7所示,可以看出,隨著CFRP布的預(yù)應(yīng)力增大,將CFRP布進(jìn)行預(yù)張拉,CFRP 布的材料強(qiáng)度得以充分發(fā)揮,極限抗彎荷載明顯地增大,加固鋼梁的破壞模式由受彎破壞逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槭芗羝茐模?1]。當(dāng)σCFRP= 0-200 MPa時(shí),加固鋼梁發(fā)生受彎破壞,如圖8?所示;當(dāng)σCFRP=250 MPa 時(shí),極限抗彎荷載增大14.07%,加固鋼梁發(fā)生受剪破壞,如圖8?所示。

        表7 碳纖維布的預(yù)應(yīng)力對極限抗彎荷載的影響Tab.7 Effect of CFRP Sheet Prestress on the Ultimate Flexural Load

        2.3.4 粘結(jié)劑的斷裂強(qiáng)度

        當(dāng)σCFRP=100 MPa 時(shí)粘接劑的斷裂強(qiáng)度對極限抗彎荷載的影響如表8所示,可知,隨著粘結(jié)劑的斷裂強(qiáng)度增大,極限抗彎荷載增大,最終趨于常值。當(dāng)σf=1 MPa和5 MPa時(shí),CFRP布與鋼梁下翼緣間界面發(fā)生粘結(jié)破壞;當(dāng)σf=10 MPa、50 MPa 和100 MPa 時(shí),CFRP布與鋼梁下翼緣間界面未發(fā)生粘結(jié)破壞,極限抗彎荷載保持不變,加固鋼梁發(fā)生受彎破壞,如圖8?所示。

        表8 當(dāng)σ CFRP=100 MPa時(shí),粘接劑的斷裂強(qiáng)度對極限抗彎荷載的影響Tab.8 Effect of Binder Fracture Strength on the Ultimate Flexural Load at σ CFRP=100 MPa

        2.3.5 粘結(jié)劑的彈性模量

        當(dāng)σCFRP=100 MPa 時(shí)粘接劑的彈性模量對極限抗彎荷載的影響如表9所示,可知,隨著粘結(jié)劑的彈性模量增大,極限抗彎荷載略有增大,但增長幅度可忽略不計(jì)。加固鋼梁始終發(fā)生受彎破壞,如圖8?所示。

        表9 當(dāng)σCFRP=100 MPa時(shí),粘接劑的彈性模量對極限抗彎荷載的影響Tab.9 Effect of Binder Elastic Modulus on the Ultimate Flexural Load at σCFRP=100 MPa

        綜上所述,CFRP 布加固鋼梁的典型失效模式有兩種:CFRP布的受拉斷裂和CFRP布與鋼梁下翼緣間界面的粘結(jié)破壞。不同參數(shù)(CFRP 布的長度和厚度、CFRP 布的預(yù)應(yīng)力以及粘結(jié)劑的斷裂強(qiáng)度和彈性模量)對加固鋼梁的極限抗彎荷載變化規(guī)律的影響是不同的,其中以CFRP 布的厚度和預(yù)應(yīng)力最為明顯。隨著碳纖維布的預(yù)應(yīng)力逐漸增大,加固鋼梁的破壞模式由受彎破壞逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槭芗羝茐摹?/p>

        3 抗彎荷載的簡化計(jì)算方法

        3.1 基本假定

        對預(yù)應(yīng)力CFRP 布加固鋼梁進(jìn)行受力分析,需要對其作如下基本假定[12]:①加固鋼梁截面應(yīng)變分布在變形前后仍然滿足平截面假定;②忽略CFRP 布的厚度;③CFRP 布與鋼梁下翼緣粘結(jié)牢固可靠,未發(fā)生剝離破壞;④鋼材采用理想彈塑性模型,而CFRP布采用線彈性模型,當(dāng)加固鋼梁達(dá)到極限抗彎承載力狀態(tài)時(shí),CFRP布的拉應(yīng)變不應(yīng)超過其拉應(yīng)變允許值[εCFRP]。

        3.2 抗彎極限荷載計(jì)算

        對預(yù)應(yīng)力CFRP 布加固鋼梁而言,經(jīng)過張拉后,CFRP布的預(yù)拉力為

        式中:ECFRP為CFRP布的彈性模量;εpCFRP為CFRP布的預(yù)拉應(yīng)變;bCFRP為CFRP布的寬度;tCFRP為CFRP布的厚度。

        此時(shí)鋼梁下翼緣預(yù)壓應(yīng)力為

        式中:Aeq為等效截面的面積;Ieq為等效截面的慣性矩;e為CFRP布合力作用點(diǎn)至等效截面幾何中心的距離;z0為鋼梁下翼緣至等效截面幾何中心的距離。

        鋼梁下翼緣的預(yù)壓應(yīng)變?yōu)?/p>

        式中:Es為鋼材的彈性模量。

        預(yù)應(yīng)力CFRP布加固鋼梁達(dá)到極限抗彎承載力狀態(tài)時(shí),其跨中截面上的應(yīng)力和應(yīng)變分布如圖9 所示。根據(jù)假定③,外荷載作用下鋼梁下翼緣的應(yīng)變改變量與CFRP 布的應(yīng)變改變量相同。此時(shí)CFRP 布的應(yīng)變?yōu)镃FRP 布的預(yù)拉應(yīng)變、鋼梁下翼緣的預(yù)壓應(yīng)變與外荷載作用下鋼梁下翼緣的應(yīng)變改變量之代數(shù)和,其表達(dá)式為

        圖9 跨中截面的應(yīng)力和應(yīng)變分布Fig.9 Stress and Strain Distributions of Mid-span Section

        式中:ε為外荷載作用下鋼梁下翼緣應(yīng)變改變量。

        根據(jù)假定①,有

        式中:εy為鋼材的屈服應(yīng)變;z為截面受拉區(qū)高度;h為H型鋼梁高度;α為截面彈性核高度系數(shù)。

        值得注意的是,α值越小,極限抗彎荷載越大。但是為了保證鋼梁有足夠的安全裕度,一般情況下,限制鋼梁的塑性發(fā)展。根據(jù)《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB 50017—2017》的建議,α取值為0.75。

        由截面受力平衡條件得

        式中:fy為鋼材的屈服強(qiáng)度;b、tw和tf分別為H 型鋼梁的寬度、腹板厚度和翼緣厚度。

        將式⑸中ε代入式⑷,聯(lián)立式⑷和式⑹,可解得

        對鋼梁截面中性軸求矩,整理得加固鋼梁截面極限抗彎承載力,其表達(dá)式為

        從而求出預(yù)應(yīng)力CFRP布加固鋼梁極限抗彎荷載為

        式中:Ls為剪跨。

        CFRP布預(yù)應(yīng)力為0 MPa、50 MPa、100 MPa、150 MPa、200 MPa 和250 MPa 時(shí),式⑼的極限抗彎荷載預(yù)測值分別為816 kN、859 kN、865 kN、911 kN、963 kN 和1 026 kN,而模擬值分別為803 kN、842 kN、881 kN、928 kN、967 kN 和1 005 kN。二者略有偏差,主要原因:未考慮各類預(yù)應(yīng)力損失和簡化了跨中截面上的應(yīng)力和應(yīng)變分布的復(fù)雜性。但總體上來說,它們之間的偏差小于5.00%,本文提出的預(yù)應(yīng)力CFRP 布加固鋼梁的極限抗彎荷載的計(jì)算公式預(yù)測值和數(shù)值仿真結(jié)果基本吻合。

        4 結(jié)論

        本文對預(yù)應(yīng)力碳纖維布加固鋼梁極限抗彎性能進(jìn)行理論分析、試驗(yàn)研究和數(shù)值仿真,主要研究結(jié)論包括:

        ⑴ 碳纖維布加固可以提高鋼梁的極限抗彎荷載。但為了進(jìn)一步提高H 型鋼梁的極限抗彎荷載和更加充分地利用碳纖維布的高強(qiáng)度的特點(diǎn),需要采用預(yù)應(yīng)力碳纖維布加固技術(shù)。

        ⑵碳纖維布加固鋼梁的典型失效模式有兩種:碳纖維布的受拉斷裂和碳纖維布與鋼梁下翼緣間界面的粘結(jié)破壞。

        ⑶不同參數(shù)(碳纖維布的長度和厚度、碳纖維布的預(yù)應(yīng)力以及粘結(jié)劑的斷裂強(qiáng)度和彈性模量)對加固鋼梁的極限抗彎荷載變化規(guī)律的影響是不同的,其中以碳纖維布的厚度和預(yù)應(yīng)力最為明顯。隨著碳纖維布的預(yù)應(yīng)力逐漸增大,加固鋼梁的破壞模式由受彎破壞逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槭芗羝茐摹?/p>

        ⑷本文提出的預(yù)應(yīng)力碳纖維布加固鋼梁的極限抗彎荷載的計(jì)算公式預(yù)測值和數(shù)值仿真結(jié)果吻合較好。

        猜你喜歡
        粘結(jié)劑鋼梁撓度
        蠟基溫拌添加劑對橡膠粉改性瀝青性能影響研究
        Spontaneous multivessel coronary artery spasm diagnosed with intravascular ultrasound imaging:A case report
        隧道復(fù)合式路面高粘改性乳化瀝青防水粘結(jié)劑開發(fā)
        石油瀝青(2019年3期)2019-07-16 08:48:20
        一種建筑鋼結(jié)構(gòu)用便于安裝的鋼梁
        一種型煤粘結(jié)劑及其制備方法
        腐植酸(2016年1期)2016-12-16 08:28:50
        長焰煤型煤復(fù)合粘結(jié)劑的研究
        CFRP板加固鋼梁疲勞壽命理論研究
        懸高測量在橋梁撓度快速檢測中的應(yīng)用
        收縮徐變在不同鋪裝時(shí)間下對連續(xù)梁橋長期撓度的影響
        一種帶折腹板槽形鋼梁的組合箱梁橋
        九九久久精品一区二区三区av| 国产桃色一区二区三区| 影音先锋久久久久av综合网成人| 91爱爱视频| 日本高清中文一区二区三区| 黄色精品一区二区三区| 日韩视频在线观看| 亚洲精品综合欧美一区二区三区| 亚洲综合无码一区二区| 国内精品久久久久国产盗摄| 亚洲天堂一二三四区在线| 女人av天堂国产在线| 一本一本久久aa综合精品| 亚洲黄视频| 性感人妻一区二区三区| 在线观看亚洲av每日更新影片| 中文字幕精品一区二区精品| 中文字幕一区二区三区精华液| 双腿张开被9个黑人调教影片| 日本手机在线| 亚洲av大片在线免费观看| 真人做爰试看120秒| 97se亚洲精品一区| 久久中文字幕日韩精品| 97人妻精品一区二区三区免费 | 国产真人性做爰久久网站| 正在播放国产多p交换视频| 亚洲人成伊人成综合网中文 | 亚洲成av人片在线观看无码| 一区五码在线| 人妻av在线一区二区三区| av色综合久久天堂av色综合在| 人人爽人人澡人人人妻| 国品精品一区二区在线观看| 精品国产污黄网站在线观看| 亚洲va久久久噜噜噜久久天堂| 午夜福利理论片高清在线观看| 国产成人精品无码播放| 国产 无码 日韩| 人妻少妇精品视频一区二区三区l| 国产精品精品自在线拍|