王新黎,劉清山
(河南大學土木建筑學院,河南開封 475004)
新配筋方案聯(lián)肢剪力墻的有限元仿真分析
王新黎,劉清山
(河南大學土木建筑學院,河南開封 475004)
鋼筋混凝土聯(lián)肢剪力墻具有較好的抗震性能,是現(xiàn)代高層結(jié)構(gòu)中常用的結(jié)構(gòu)形式,而洞口連梁是墻肢之間的傳力紐帶,其強度、剛度和變形性能決定聯(lián)肢剪力墻的抗震性能。因此設(shè)計高延性、良好塑性耗能的小跨高比連梁聯(lián)肢剪力墻是國內(nèi)外研究人員至今有待解決的問題之一。本文基于劉清山等人的試驗研究,用ABAQUS非線性分析了沿連梁截面高度配置分層封閉箍筋,并在箍筋頂、底部縱筋靠近墻肢1/4梁高的長度范圍內(nèi)套上PVC套管,且墻肢底部約束邊緣構(gòu)件采用分段配箍、墻肢端部1/4墻寬度范圍內(nèi)縱筋外部套上PVC套管的新配筋方案。分析結(jié)果表明,新配筋方案不僅施工簡便,結(jié)構(gòu)的受剪承載力、延性和變形也有所提高。
鋼筋混凝土; 聯(lián)肢剪力墻; 小跨高比連梁; 非線性分析
聯(lián)肢剪力墻結(jié)構(gòu)作為同時抵抗豎向力和水平力的構(gòu)件,被現(xiàn)代高層建筑結(jié)構(gòu)所經(jīng)常使用,其表現(xiàn)形式為剪力墻上沿豎向開有一列或多列較大的洞口,多出現(xiàn)于框架-剪力墻和框架-核心筒結(jié)構(gòu)中[1]。有時出于結(jié)構(gòu)上和建筑上的需求,洞口連梁的跨高比不得不偏小,這樣就會形成跨高比在0.5~2.5之間的小跨高比連梁[2],其作用剪力與作用彎矩之比很大,名義剪應(yīng)力也較高,與跨高比較大的普通相比,其受力和變形性能都有很大的差別。為了保證高延性和良好塑性耗能的抗震性能的要求,本文基于劉清山、王英俊和竇勇[3-5]的研究分析了一種聯(lián)肢剪力墻的新配筋方案,即沿連梁截面高度配置分層封閉箍筋,并在箍筋頂、底部縱筋靠近墻肢1/4梁高的長度范圍內(nèi)套上PVC套管進行無粘結(jié)處理,且在墻肢底部約束邊緣構(gòu)件采用分段配箍、墻肢端部1/4墻寬度范圍內(nèi)縱筋外部套上PVC套管進行無粘結(jié)處理,取代普通連梁配箍形式。這種新配筋方案聯(lián)肢剪力墻不僅施工簡便,也提高了剪力墻結(jié)構(gòu)的延性和變形,且受剪承載力也提高了。
地震作用下,鋼筋混凝土聯(lián)肢剪力墻的洞口連梁是墻肢之間的傳力紐帶。國內(nèi)外靜力和動力實驗[6-9]結(jié)果都已證明連梁的強度、剛度和變形性能對聯(lián)肢剪力墻的抗震性能有很大的影響。所以連梁的設(shè)計是保證延性剪力墻的關(guān)鍵,而墻肢的安全又是結(jié)構(gòu)裂而不倒的重要保證,二者是密切相關(guān)的。
連梁的破壞形式可分為彎曲型破壞、彎曲剪切型破壞和剪切型破壞三種。其中有抗震設(shè)防要求的連梁不允許在縱筋屈服之前出現(xiàn)剪切破壞及其他破壞形式,隨著跨高比的減小,連梁由彎曲破壞逐漸轉(zhuǎn)向彎剪破壞甚至剪切破壞。為了使連梁耗散地震能量的能力達到最大,國內(nèi)外學者進行了很多實驗研究[6-9],各種配筋方案連梁均有不同的優(yōu)缺點。
2006年,西安建筑科技大學[3]提出了分段封閉箍筋連梁的配筋,這種新配筋方案連梁是在彈性有限元分析得到的主壓、拉應(yīng)力跡線和軟化桁架模型的啟發(fā)下提出的。由于沿連梁截面高度配置了三層箍筋,每層箍筋的拉力傳遞給構(gòu)造鋼筋,并在此處得到平衡,從而傳遞給混凝土的拉力明顯降低,這就減少了其軟化程度[10],提高了桁架-拱模型中斜壓桿的承載力。王英俊和竇勇[4-5]在分層配箍的基礎(chǔ)上,采用局部無粘結(jié)技術(shù),分別將連梁頂、底部縱筋靠近墻肢1/4梁高的長度范圍和墻肢端部1/4墻寬度范圍內(nèi)縱筋外部套上PVC套管進行改進。當增加套管以后,雖然在受荷初期容易產(chǎn)生裂縫,但由于混凝土不受縱筋的拉伸,在接近承載力階段降低了混凝土的軟化現(xiàn)象,連梁和墻肢的抗剪承載力和延性提高了。
2.1 剪力墻結(jié)構(gòu)有限元模型
為了對比新配筋方案聯(lián)肢剪力墻結(jié)構(gòu)與普通配筋聯(lián)肢剪力墻結(jié)構(gòu)受力性能的差異,本文以一個實際工程為實例,普通配筋采用實際工程的設(shè)計參數(shù),新配筋除了箍筋采用分層配箍和采用局部無粘結(jié)外,其他參數(shù)均與普通配筋聯(lián)肢剪力墻相同,剪力墻邊緣構(gòu)件采用T形截面,連梁采用矩形截面,兩個試件的配筋情況如表1,試件尺寸及配筋形式如圖1。
2.2 材料的本構(gòu)模型
混凝土的本構(gòu)模型,采用ABAQUS提供的混凝土損傷塑性模型,混凝土損傷塑性模型的應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系采用《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》[11]給出的混凝土本構(gòu)關(guān)系。采用C30混凝土,彈性模量為3.0×104MPa,泊松比為0.2。鋼筋的應(yīng)力-應(yīng)變曲線采用各項同性的理想彈塑性本構(gòu)模型,即理想雙折線模型,并使用Von Mises屈服準則。
表1 試件配筋情況
圖1 試件的尺寸及配筋方式
2.3 仿真分析結(jié)果
聯(lián)肢剪力墻試件有限元分析的荷載-位移骨架曲線如圖2所示。在加載的初期階段,兩個試件的荷載與位移曲線幾乎重合且成正比增加,隨著荷載的增大,兩個試件連梁端部和墻肢底部逐漸出現(xiàn)塑性鉸,試件的承載力與位移成曲線發(fā)展。當位移較大但荷載基本處于穩(wěn)定時,可認為聯(lián)肢剪力墻試件已達到屈服狀態(tài),此時對應(yīng)的荷載即屈服荷載。從圖2可以看出,普通配設(shè)一層封閉箍筋的連梁構(gòu)成的聯(lián)肢剪力墻試件的屈服荷載、最大水平荷載均低于新配筋方案的連梁構(gòu)成的聯(lián)肢剪力墻試件。表2的計算結(jié)果表明,新配筋方案的連梁構(gòu)成的聯(lián)肢剪力墻試件在屈服后經(jīng)過較長時間的變形才達到極限承載力,后期承載力較大,位移延性系數(shù)也較高,耗能能力較好。箍筋分段封閉,其對混凝土的約束作用優(yōu)于普通配筋小跨高比連梁構(gòu)成的聯(lián)肢剪力墻,因而其延性和變形性能好。
圖2 荷載-位移曲線
構(gòu)件最大位移/mm最大水平荷載/kN屈服位移/mm屈服荷載/kN位移延性系數(shù)SW-1(普通配筋)7.99408.801.81284.494.41SW-2(新配筋)12.20461.151.89296.936.46
(1)新配筋方案的連梁構(gòu)成的聯(lián)肢剪力墻的抗剪極限承載力比普通配筋連梁構(gòu)成的聯(lián)肢剪力墻高。
(2)無論是連梁還是墻肢,新配筋方案的連梁構(gòu)成的聯(lián)肢剪力墻沿對角線的壓應(yīng)力區(qū)分布范圍更廣,可使剪力墻在更大的范圍內(nèi)承受壓力。
(3)新配筋方案因有三排箍筋通過梁腹的構(gòu)造鋼筋連接,最終連梁發(fā)生彎曲破壞,連梁的延性要好于普通配筋的連梁。
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王新黎(1989~),女,碩士研究生,研究方向:結(jié)構(gòu)評估與加固。
TU311.41
A
[定稿日期]2014-10-13