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鋼筋肋紋尺寸對(duì)鋼筋-混凝土抗拔性能數(shù)值分析

2021-11-06 04:00:18周逸楓趙宴增
四川水泥 2021年10期
關(guān)鍵詞:混凝土模型

徐 進(jìn) 周逸楓 趙宴增

(南京工業(yè)大學(xué), 江蘇 南京 211816)

0 引言

地下結(jié)構(gòu)物長期處于地下水環(huán)境,若混凝土存在一定裂縫,地下水和空氣能沿著裂縫侵入構(gòu)件內(nèi)部[1],在氯離子擴(kuò)散模型中通過修正Fick 第二定律擴(kuò)散方程的氯離子擴(kuò)散系數(shù)[2],并產(chǎn)生鐵銹等銹脹物。在銹脹應(yīng)力作用下,混凝土裂縫進(jìn)一步發(fā)展,銹蝕速率隨之加快[3]。隨著銹脹裂縫的展開,混凝土和鋼筋之間的接觸面積減小[4],導(dǎo)致鋼筋與混凝土的界面粘結(jié)強(qiáng)度與咬合性能大幅降低[5],嚴(yán)重影響著地下結(jié)構(gòu)物的承載力和耐久性。不少學(xué)者通過數(shù)值軟件模擬鋼筋銹蝕對(duì)地下結(jié)構(gòu)物的承載力影響,其技術(shù)路徑通常為修正鋼筋與混凝土之間的彈簧模型剛度[6],使其發(fā)生一定的衰減,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)鋼筋與混凝土粘結(jié)強(qiáng)度降低的模擬。鋼筋與混凝土之間的粘結(jié)強(qiáng)度主要由鋼筋與混凝土間的膠結(jié)力、摩擦力以及鋼筋肋紋與混凝土機(jī)械咬合力三部分組成,其中機(jī)械咬合力起主導(dǎo)作用[7]。在鋼筋-混凝土試件拉拔的數(shù)值模擬過程中,研究人員往往忽略了鋼筋肋紋的高度和寬度對(duì)鋼筋-混凝土抗拔性能的影響,然而,鋼筋制成運(yùn)往施工現(xiàn)場后,往往因受潮而發(fā)生初始銹蝕[8],鋼筋肋紋的高度和寬度已有一定程度的降低,存在鋼筋肋紋初始損耗。由于鋼筋肋紋是鋼筋-混凝土粘結(jié)界面機(jī)械咬合力的關(guān)鍵因素,若是在分析鋼筋銹蝕對(duì)鋼筋-混凝土抗拔性能時(shí)忽略了鋼筋肋紋的初始銹損,將對(duì)數(shù)值模擬結(jié)果產(chǎn)生較大的影響。

針對(duì)鋼筋肋紋存在初始銹損而尺寸有所下降的情況,本文將采用Abaqus 數(shù)值軟件進(jìn)行鋼筋-混凝土拉拔試塊的三維數(shù)值建模,通過動(dòng)力顯式算法模擬鋼筋拉拔過程中鋼筋、混凝土的大變形特性,并引入混凝土損傷模型模擬混凝土受力損傷開裂,分析鋼筋肋紋退化情況下鋼筋-混凝土抗拔性能,得到了相應(yīng)的拉拔端拉力與位移曲線,研究了鋼筋-混凝土機(jī)械咬合力對(duì)其粘結(jié)強(qiáng)度影響規(guī)律。

1 數(shù)值試驗(yàn)?zāi)P?/h2>

本文根據(jù)常規(guī)鋼筋-混凝土拉拔試驗(yàn)的情況,確定了Abaqus 數(shù)值模型試件的尺寸,其中混凝土試塊為150×150×150mm,鋼筋直徑為16mm,鋼筋加載端長度為150mm,鋼筋-混凝土粘結(jié)段的長度為80mm,具體布置如圖1 所示。該模型采用了C30 混凝土和Q235 鋼筋,其中混凝土考慮損傷塑性,鋼筋考慮塑性損傷?;炷撩芏葹?420kg/m3,彈性模量為34554MPa,泊松比為0.2,膨脹角為30°,粘結(jié)參數(shù)為0.001,摩擦系數(shù)為0.667;鋼筋密度為7890kg/m3,彈性模量為20.6GPa,泊松比為0.3。

圖1 帶肋鋼筋-混凝土模型

在《鋼筋混凝土用鋼第2 部分:熱軋帶肋鋼筋》(GB/T 1499.2-2018)[9]中規(guī)定,鋼筋肋紋間距不得大于鋼筋公稱直徑的0.7 倍。本數(shù)值模型采用的鋼筋直徑為16mm,根據(jù)該規(guī)范的要求,取鋼筋肋紋之間的距離為10mm。在保持肋紋間距不變的情況下,分別模擬了鋼筋-混凝土拉拔過程中鋼筋肋紋高寬為1mm、2mm、3mm 的情況,并進(jìn)一步從砂漿應(yīng)力、鋼筋加載端荷載與位移關(guān)系等方面研究鋼筋肋紋尺寸對(duì)鋼筋-混凝土粘結(jié)強(qiáng)度的影響。

2 鋼筋-混凝土拉拔數(shù)值模擬結(jié)果

圖2 給出了鋼筋拉拔0.6mm 時(shí)混凝土的應(yīng)力云圖。在同樣的拉拔位移情況下,隨著鋼筋肋紋尺寸的增加,混凝土中的應(yīng)力逐漸增大,其應(yīng)力影響范圍也逐漸擴(kuò)大。這主要?dú)w因于鋼筋肋紋尺寸增大后,肋紋與混凝土之間的咬合面積有所增大,鋼筋與混凝土間的咬合力增強(qiáng),從而導(dǎo)致帶動(dòng)了鋼筋周邊更大范圍內(nèi)的混凝土發(fā)生變形,混凝土的強(qiáng)度得到更好的利用,進(jìn)而增大了鋼筋-混凝土之間的粘結(jié)強(qiáng)度。

圖2 鋼筋-混凝土拉拔位移0.6mm 時(shí)不同肋紋尺寸下混凝土應(yīng)力云圖

圖3 給出了不同螺紋尺寸下鋼筋應(yīng)力。隨著鋼筋肋紋尺寸增加,鋼筋與砂漿的機(jī)械咬合力增加,鋼筋與砂漿被錨固得更牢固,從而可以承受外界施加的更大的力,鋼筋自由端的應(yīng)力增大,達(dá)到增強(qiáng)鋼筋-砂漿粘結(jié)應(yīng)力的目的。

圖3 鋼筋-混凝土拉拔過程中不同肋紋尺寸下鋼筋應(yīng)力云圖

圖4 給出了不同鋼筋肋紋尺寸下鋼筋加載端力與位移曲線。從圖中可以看出,隨著鋼筋肋紋尺寸的增加,在同等拉拔位移情況下,鋼筋所能承受的拉力逐漸增加。肋紋高寬為3mm 所對(duì)應(yīng)的鋼筋峰值拉力約為肋紋高寬1mm 的2 倍,進(jìn)而說明了施工過程中應(yīng)注意保護(hù)鋼筋肋紋,避免鋼筋肋紋的初始銹損引起的鋼筋-混凝土拉拔性能的降低。

圖4 鋼筋-混凝土拉拔過程中不同肋紋尺寸下鋼筋加載端力與位移曲線

3 結(jié)束語

本文針對(duì)鋼筋肋紋尺寸對(duì)鋼筋-混凝土拉拔性能的影響,通過Abaqus 數(shù)值軟件建立鋼筋-混凝土試塊拉拔的三維模型,通過顯式動(dòng)力學(xué)開展了鋼筋拉拔大變形數(shù)值模擬分析。在給定的鋼筋、混凝土材料參數(shù)和尺寸,在相同的拉拔情況下,分別選取鋼筋肋紋高度和寬度為1mm、2mm、3mm 的情況,分析了混凝土應(yīng)力分布和鋼筋加載端力與位移曲線的變化。結(jié)果表明,隨著鋼筋肋紋尺寸的增加,鋼筋周圍混凝土參與承載工作的范圍增大,鋼筋-混凝土抗拉性能也在逐漸增強(qiáng),說明工程中應(yīng)注意保護(hù)鋼筋肋紋避免鋼筋-混凝土強(qiáng)度的折損。

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