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縱凸筋板在鋼管混凝土柱中的應(yīng)用可行性研究

2022-07-13 05:19:48於立雄
鐵道建筑技術(shù) 2022年6期
關(guān)鍵詞:承載力有限元混凝土

於立雄 趙 燦

(中鐵房地產(chǎn)集團(tuán)北方有限公司 北京 100166)

1 概述

鋼管混凝土在工程中的應(yīng)用始于19世紀(jì)[1],由于其良好的受力性能,被廣泛應(yīng)用到世界各地,至今已有一百多年的歷史,仍廣泛應(yīng)用在不同類(lèi)型的工程中[2]。目前,工程中最常見(jiàn)的截面形式為八面形、圓形和矩形[3],其中,方鋼管混凝土是矩形鋼管混凝土的特殊形式。

鋼管內(nèi)填充混凝土后,一方面,混凝土避免了鋼管向內(nèi)屈曲以至于過(guò)早發(fā)生破壞;另一方面,鋼管對(duì)核心混凝土起到約束作用,提高了混凝土的強(qiáng)度,并改善了結(jié)構(gòu)的延性和承載力,起到了一加一大于二的效果。為了更充分發(fā)揮鋼管混凝土的優(yōu)勢(shì),諸多學(xué)者對(duì)其軸壓[4-6]、抗震[7-9]等性能進(jìn)行了探討,發(fā)現(xiàn)隨著寬厚比的增大,管壁易發(fā)生局部屈曲,導(dǎo)致試件承載能力下降[10]。為了避免這一現(xiàn)象發(fā)生,采取了不同的構(gòu)造措施,如加勁肋、拉桿[11]等,但均需要焊接等后續(xù)工藝,增大了工作量。

縱凸筋鋼板是在鋼板上表面帶有縱向凸筋的異形鋼板,其外觀如圖1所示。其凸筋可以增大鋼管和混凝土的結(jié)合能力[12],同時(shí)起到加勁肋的作用,提高鋼板的平面穩(wěn)定,并無(wú)需后續(xù)焊接等工作,可以一次成型。在日本的港口、高層建筑的鋼樁、立交橋立柱等有使用內(nèi)螺旋凸筋管制作鋼管混凝土柱的工程實(shí)例。本文針對(duì)縱凸筋鋼板這一優(yōu)點(diǎn),利用驗(yàn)證過(guò)的有限元模型,探討其在鋼管混凝土中的應(yīng)用,探究不同徑(寬)厚比下,不同凸筋間距對(duì)鋼管混凝土柱性能的影響,并計(jì)算了單位用鋼量承載力。

圖1 縱凸筋鋼板及應(yīng)用

2 有限元模型建立

2.1 材料本構(gòu)關(guān)系模型

假定鋼材符合雙線性隨動(dòng)本構(gòu)模型,其彈性模量為2.06×105MPa,泊松比為0.3;混凝土本構(gòu)模型考慮了鋼管對(duì)核心混凝土約束作用等因素的影響,假定彈性模量為3×104MPa,泊松比為0.2。在導(dǎo)入ABAQUS時(shí),需要轉(zhuǎn)換為真實(shí)應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系。

2.2 單元選取與網(wǎng)格劃分

凸筋、鋼管、混凝土均采用八節(jié)點(diǎn)減縮積分格式的三維實(shí)體單元(C3D8R)。C3D8R單元對(duì)位移的求解結(jié)果較精確,且較完全積分單元減少很多自由度,大大節(jié)省了計(jì)算時(shí)間。

凸筋單獨(dú)建模,后再與鋼管用TIE的方法進(jìn)行組合;混凝土和鋼材采用面面接觸(surface to surface)定義,假定法向?yàn)橛步佑|(hard contact),切向采用庫(kù)倫摩擦模型考慮兩者的粘結(jié)效應(yīng),摩擦系數(shù)取值范圍在0.2~0.6,本文采用0.25。

采用結(jié)構(gòu)化的網(wǎng)格劃分方法,對(duì)構(gòu)件進(jìn)行離散化。網(wǎng)格劃分密度對(duì)計(jì)算精度非常重要,如果網(wǎng)格過(guò)大,計(jì)算精度降低;網(wǎng)格過(guò)密,將浪費(fèi)過(guò)多的計(jì)算機(jī)資源。因此,網(wǎng)格劃分時(shí)應(yīng)結(jié)合網(wǎng)格試驗(yàn)來(lái)確定合理的網(wǎng)格密度。

2.3 邊界條件及加載方式

由于使用位移法具有很好的收斂性,故采用位移加載來(lái)模擬荷載作用,一端施加法向位移約束,通過(guò)剛性端板傳遞豎向位移荷載;另一端固接,采用增量迭代法進(jìn)行非線性方程組求解。

以圓鋼管混凝土柱為例,有限元模型如圖2所示。

圖2 有限元模型

3 有限元模型的驗(yàn)證

為驗(yàn)證本文建模方法的準(zhǔn)確性,從文獻(xiàn)[3]和[13]中選取了部分試件,與本文采用的有限元模型進(jìn)行比較,結(jié)果如圖3所示??梢钥闯觯疚哪P涂梢詼?zhǔn)確地反映極限承載力和變形能力,但在下降段過(guò)程存在一定偏差,這可能與試驗(yàn)存在的初始偏差、人員操作等因素有關(guān)。但總體上,本文采用的模型可以有效模擬試驗(yàn)荷載-位移曲線,獲得關(guān)鍵數(shù)據(jù)。

圖3 有限元分析與試驗(yàn)結(jié)果比較

4 參數(shù)設(shè)置及結(jié)果分析

4.1 參數(shù)設(shè)置

本文以鋼管混凝土柱徑(寬)厚比和凸筋間距為研究參數(shù),建立有限元模型,對(duì)凸筋板在圓鋼管柱及方鋼管混凝土柱中的應(yīng)用進(jìn)行可行性分析。假定鋼材型號(hào)為Q345B,鋼管壁厚10 mm;考慮現(xiàn)有加工水平,假定凸筋高度為3 mm,凸筋沿豎向布置;混凝土為C30等級(jí),將其數(shù)值導(dǎo)入2.1章節(jié)的本構(gòu)關(guān)系中。

4.1.1 圓鋼管柱

為探究徑厚比和凸筋間距對(duì)圓鋼管混凝土柱性能的影響,依據(jù)《鋼管混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程 CECS 28—2012》[14],設(shè)計(jì)了D/t=60 和D/t=120(D/t常用范圍為(20~135)235/fy=(13.6~92.0)兩組試件,相應(yīng)的套箍指標(biāo)θ分別為0.5和1.7(θ常用范圍為0.5~2.5)。徑厚比一定的條件下,凸筋間距取0(對(duì)比試件)、50 mm、150 mm 和300 mm,共計(jì)8個(gè)試件,試件尺寸如表1所示。

表1 圓鋼管柱有限元分析試件

4.1.2 方鋼管柱

為探究寬厚比和凸筋間距對(duì)方鋼管混凝土柱性能的影響,依據(jù)《矩形鋼管混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程CECS 159—2004》[15],設(shè)計(jì)了b/t=30 和b/t=70兩組試件(軸壓柱b/t限值為),混凝土的工作承擔(dān)系數(shù)αc分別為0.3和0.5(αc常用范圍為0.1~0.7)。徑厚比一定的條件下,凸筋間距取0(對(duì)比試件)、50 mm、100 mm、200 mm 和300 mm四組,共計(jì)10個(gè)試件,試件尺寸如表2所示。

表2 方鋼管柱有限元分析試件

4.2 應(yīng)力分布

4.2.1 圓鋼管混凝土柱

不同徑厚比下,不帶肋和帶肋(凸筋間距50 mm)的圓鋼管混凝土柱在極限承載力狀態(tài)下的Mises應(yīng)力云圖如圖4和圖5所示??梢钥闯?,添加縱凸筋可以有效改善鋼管部分的受力,使得鋼管受力更加均勻,使鋼管性能得到更充分發(fā)揮;對(duì)于混凝土部分,縱凸筋的添加同樣使其受力更加均勻,但是效果較為有限。

圖4 D/t=60圓鋼管混凝土柱MISES應(yīng)力云圖

圖5 D/t=120圓鋼管混凝土柱MISES應(yīng)力云圖

4.2.2 方鋼管混凝土柱

不同徑厚比下,不帶肋和帶肋(凸筋間距50 mm)的方鋼管混凝土柱在極限承載力狀態(tài)下的Mises應(yīng)力云圖如圖6和圖7所示。可以看出,添加縱凸筋可以有效改善鋼管部分的受力,使得鋼管受力更加均勻,有效改善了角部出現(xiàn)的應(yīng)力集中,使鋼管性能得到了更充分發(fā)揮;對(duì)于混凝土部分,縱凸筋的添加同樣使得受力更加均勻,改善了角部的應(yīng)力集中現(xiàn)象,但是效果相對(duì)不明顯。

圖6 b/t=30方鋼管混凝土柱MISES應(yīng)力云圖

圖7 b/t=70方鋼管混凝土柱MISES應(yīng)力云圖

4.3 荷載-位移曲線

各試件的荷載位移曲線如圖8和圖9所示??梢钥吹?,隨凸筋間距的減小,圓鋼管和方鋼管混凝土柱的極限承載力分別提高了8%和5%左右;當(dāng)凸筋間距大于200 mm時(shí),其承載力與無(wú)肋試件差別不大。剛度也有小幅提升,但不明顯,這與用鋼量的增加有關(guān)。同時(shí),縱凸筋的添加在徑(寬)厚比相對(duì)較小時(shí)有效改善了試件屈服后的變形能力,即使只在間距為300 mm時(shí),其變形能力仍提升了10%,有效提高了鋼管混凝土的變形能力。

圖8 圓鋼管混凝土柱荷載-位移曲線

圖9 方鋼管混凝土柱荷載-位移曲線

為了確認(rèn)承載力提升是由于用鋼量的增加還是縱凸筋的影響,本文計(jì)算了圓鋼管及方鋼管混凝土柱試件單位用鋼量承載力,并進(jìn)行歸一化處理(以對(duì)比試件單位用鋼量承載力為基準(zhǔn),帶凸筋試件單位用鋼量承載力與對(duì)比試件單位用鋼量承載力相除,得到歸一化的單位用鋼量承載力),結(jié)果如表3和表4所示。可以看出,對(duì)于帶縱凸筋圓鋼管混凝土柱,當(dāng)徑厚比為60時(shí),隨凸筋間距減小,單位用鋼量承載力逐漸降低;當(dāng)徑厚比為120時(shí),則呈現(xiàn)出相反的趨勢(shì),總體變化區(qū)間在-2.9%~0.5%之間。

表3 圓鋼管柱試件單位用鋼量承載力計(jì)算結(jié)果

表4 方鋼管柱試件單位用鋼量承載力計(jì)算結(jié)果

對(duì)于帶縱凸筋方鋼管混凝土柱,其單位用鋼量承載力變化趨勢(shì)存在一定不同:當(dāng)寬厚比較小(b/t=30)時(shí),方鋼管混凝土柱隨凸筋間距減小,單位用鋼量承載力逐漸降低,與圓鋼管混凝土柱一致;當(dāng)寬厚比較大時(shí),單位用鋼量承載力同樣逐漸降低,與圓鋼管混凝土柱相反。單位用鋼量承載力總體變化區(qū)間在-2.2%~0.2%之間。

綜上,在凸筋高度為3 mm的情況下,凸筋間距在50~300 mm范圍內(nèi)變化時(shí),帶凸筋鋼板對(duì)圓鋼管和方鋼管混凝土柱的承載力有一定的提高,但是相對(duì)于用鋼量的提高,其提高幅度并不明顯。這可能是由于帶縱凸筋板上凸筋高度較小,導(dǎo)致凸筋剛度較弱,不能完全起到加勁肋的作用。

5 結(jié)論

為了論證帶縱凸筋鋼板在建筑中應(yīng)用的可行性,進(jìn)行了帶縱凸筋建筑結(jié)構(gòu)構(gòu)件受力性能有限元分析。在驗(yàn)證有限元模型的基礎(chǔ)上,進(jìn)行帶縱凸筋鋼板在圓鋼管混凝土柱、方鋼管混凝土柱兩種構(gòu)件共18個(gè)試件的有限元分析,得到以下結(jié)論:

(1)帶縱凸筋鋼板可以有效改善圓鋼管和方鋼管混凝土柱的應(yīng)力分布,同時(shí)在徑(寬)厚比相對(duì)較小時(shí),可以有效提高鋼管混凝土柱的變形能力,提升幅度超過(guò)10%。

(2)使用帶縱凸筋鋼板雖然可以提高試件的承載能力,但這主要是由于用鋼量提升所致,其單位用鋼量承載力變化不大,變化區(qū)間在-2.9%~0.5%,這可能是由于凸筋板起筋高度較小,不能完全起到加勁肋作用導(dǎo)致的。

(3)為提高縱凸筋板在建筑鋼結(jié)構(gòu)中應(yīng)用效果,建議進(jìn)一步進(jìn)行縱凸筋板軋制技術(shù)研究,研究起筋高度大于0.3倍基板厚度、凸筋間距小于50 mm的縱凸筋板的軋制可行性。

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