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      十字形柱的力學(xué)性能分析

      2017-07-06 11:02:47滕振超趙添佳
      關(guān)鍵詞:十字形筋率柱體

      滕振超,趙添佳

      (東北石油大學(xué) 土木建筑工程學(xué)院, 黑龍江 大慶 163318)

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      十字形柱的力學(xué)性能分析

      滕振超,趙添佳

      (東北石油大學(xué) 土木建筑工程學(xué)院, 黑龍江 大慶 163318)

      通過ABAQUS軟件建立了鋼筋混凝土十字形柱的有限元模型,并根據(jù)2根試件對(duì)模型的正確性加以驗(yàn)證,同時(shí)對(duì)9根十字形軸壓柱進(jìn)行數(shù)值分析,主要研究混凝土強(qiáng)度以及配筋率對(duì)十字形柱的力學(xué)性能影響。結(jié)果表明:對(duì)于混凝土強(qiáng)度相同的十字形柱,配筋率的增大對(duì)其延性有明顯的改善,并且承載能力也有所提高;而隨著混凝土強(qiáng)度的提高,配筋率對(duì)十字形柱的極限承載力影響會(huì)有一定減弱。

      ABAQUS;十字形柱;混凝土強(qiáng)度;配筋率

      隨著我國(guó)生活質(zhì)量的不斷提高,人們對(duì)于建筑物的品質(zhì)需求不斷提高。在傳統(tǒng)的建筑物結(jié)構(gòu)中,結(jié)構(gòu)柱限制了建筑物內(nèi)部的設(shè)計(jì)以及家具的布置,降低了室內(nèi)面積的有效利用率[1-6]。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)人員在保證結(jié)構(gòu)安全可靠的前提下不斷創(chuàng)新,豐富了建筑形式和建筑風(fēng)格,使建筑物更加美觀,同時(shí)使用功能更具靈活性和方便性,因此異形柱便應(yīng)運(yùn)而生。異形柱是目前新興的一種柱體形式,較為廣泛地應(yīng)用于新型建筑物中[7-8]。異形柱是指其截面形式是L形、T形以及十字形等的柱體。該種柱體的優(yōu)點(diǎn)是有效避免了室內(nèi)出現(xiàn)明顯結(jié)構(gòu)柱,使整個(gè)建筑格局更加美觀,有效地增大了建筑物的使用面積。其中,十字形柱在實(shí)際應(yīng)用中最為廣泛。但目前我國(guó)對(duì)于十字形柱理論上的學(xué)術(shù)成果還很十分匱乏,故對(duì)其力學(xué)性能研究顯得尤為必要[9-11]。

      對(duì)鋼筋混凝土十字形軸壓柱的研究采用試驗(yàn)和數(shù)值仿真的方式,在試驗(yàn)的基礎(chǔ)上對(duì)十字形柱建立基于ABAQUS有限元軟件的數(shù)值模型,得出混凝土強(qiáng)度以及配筋率對(duì)十字形柱力學(xué)性能的影響規(guī)律。

      1 試驗(yàn)

      1.1 試件設(shè)計(jì)

      本文研究的十字形柱肢厚200 mm,肢長(zhǎng)150 mm,柱體高度為1 200 mm,共12根縱筋,用箍筋構(gòu)造配筋,由于該種柱體試件制作復(fù)雜,因此僅對(duì)2根柱體進(jìn)行試驗(yàn)研究。本文試驗(yàn)試件具體參數(shù)如表1所示,十字形柱體截面形式如圖1(a)所示。

      表1 試件參數(shù)

      1.2 測(cè)點(diǎn)布置

      兩個(gè)量程為50 mm的百分表分別布置在加載試驗(yàn)機(jī)下承壓板上,并且采用對(duì)稱布置方式,同時(shí)加載試驗(yàn)機(jī)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)對(duì)構(gòu)件的軸向位移數(shù)據(jù)進(jìn)行提取。對(duì)以上所有軸向位移數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選并加權(quán)平均后得到試件的軸向位移。位移計(jì)具體布置情況如圖1(b)所示。

      圖1 十字形柱體截面圖及位移計(jì)布置

      1.3 加載方案

      本次試驗(yàn)加載設(shè)備為500 t級(jí)的YAW-5000微機(jī)控制電液伺服壓力試驗(yàn)機(jī)。試驗(yàn)采用單調(diào)加載方式,荷載由試驗(yàn)機(jī)傳感器采集,軸向位移由試驗(yàn)機(jī)傳感器以及位移計(jì)同時(shí)采集。

      加載前調(diào)整試件,保證其軸心受壓。首先預(yù)估試件的極限荷載,且先預(yù)加載10%,目的是使試件能夠與上下承壓板接觸良好,同時(shí)也能使試件幾何中心與加載板對(duì)齊,直至調(diào)整試件、儀表完成,開始正式加載。起初以預(yù)估荷載的10%進(jìn)行分級(jí)加載,每級(jí)加載待各個(gè)儀表示數(shù)穩(wěn)定后,記錄位移值,直至加載到預(yù)估極限荷載的70%后,以極限荷載的5%分級(jí)加載[12],直至十字形柱的柱肢混凝土被壓碎,試驗(yàn)停止。

      2 試驗(yàn)荷載位移曲線分析

      圖2 試件荷載位移關(guān)系曲線

      3 有限元模型建立

      3.1 試件設(shè)計(jì)

      表2 模擬試件參數(shù)

      3.2 建模過程

      在建立有限元模型過程中混凝土采用損傷塑性模型,鋼筋本構(gòu)關(guān)系采用經(jīng)典的雙線性隨動(dòng)強(qiáng)化材料模型。鋼筋通過合并形成鋼筋籠,內(nèi)置到整個(gè)柱體區(qū)域中。試件材料以及邊界條件根據(jù)試驗(yàn)的實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)定和簡(jiǎn)化,使模擬結(jié)果更接近于試驗(yàn)值[13]。具體的建模過程如圖3所示。

      圖3 建模過程示意圖

      3.3 材料參數(shù)

      在定義材料屬性時(shí),材料的彈性模量、泊松比以及密度等方面的相關(guān)參數(shù)如表3所示。

      表3 材料參數(shù)

      4 模型驗(yàn)證

      由圖4可知:試驗(yàn)曲線與有限元模擬曲線變化趨勢(shì)一致,極限荷載相差較小,擬合效果良好,說明有限元模型具有一定的可信度和精確度。由于本文所建立的有限元十字形柱體模型未考慮縱向受力鋼筋與混凝土之間所存在的相對(duì)滑移,而是假定在整個(gè)受力過程中二者咬合良好,所以模擬值與文獻(xiàn)中的試驗(yàn)值存在一定的偏差,但是模型基本能夠真實(shí)反映試件的實(shí)際受力情況。

      圖4 荷載位移曲線對(duì)比

      5 有限元分析

      5.1 應(yīng)力云圖分析

      根據(jù)有限元計(jì)算模型,可以分別提取9組十字形柱的應(yīng)力變形圖,由于其應(yīng)力圖較為相近,在此以Z-1為例(如圖5所示)進(jìn)行分析。

      圖5 加載前后應(yīng)力及變形

      由如圖5可知:十字形混凝土柱在軸向荷載作用下,從幾何變形角度看,柱體中部向外側(cè)發(fā)生鼓曲,橫向變形明顯,混凝土柱體呈現(xiàn)燈籠狀破壞;從應(yīng)力分布角度看,等效應(yīng)力最大位置處于十字形柱體中間部位,且由柱體核心混凝土區(qū)域向柱肢擴(kuò)展,十字形柱體端部應(yīng)力較小。其主要原因?yàn)椋菏中沃鶎?duì)軸向荷載有很好的傳遞作用,使荷載主要集中在試件的中部,并且由于柱肢的影響,應(yīng)力分布沿著柱高方向非環(huán)向分布而呈拱形分布。

      圖6 荷載軸向位移曲線

      5.3 承載力分析

      分別提取十字形柱有限元模型中,各個(gè)試件的極限承載力的具體數(shù)值如表4所示。

      表4 十字形柱極限承載力

      從表3可以得出:在混凝土強(qiáng)度相同情況下,C30組試件中相比Z-1,試件Z-2、Z-3極限承載力分別提高14%和22%,C40、C50組情況相同。由此可以得出:配筋率的提高對(duì)承載力有明顯的提升作用,但混凝土等級(jí)提高后,配筋率對(duì)承載力影響明顯減小。將C40、C50組試件與C30組相同配筋率的試件相比較可發(fā)現(xiàn):提高相同混凝土等級(jí),承載力提高幅度近似相同。其主要原因是:由于混凝土強(qiáng)度提高,十字形柱體的整體剛度變大,縱筋與箍筋所形成的鋼筋籠對(duì)柱體核心混凝土的約束作用效果不再明顯,因此較高混凝土等級(jí)試件的配筋率對(duì)承載力影響會(huì)明顯削弱。

      6 十字形軸壓柱承載力計(jì)算

      根據(jù)規(guī)范規(guī)定,混凝土柱體承載力N= 0.9φ(fcA+fy′As′),其中:0.9為可靠度調(diào)整系數(shù);短柱的穩(wěn)定系數(shù)φ取值為1;fcA為混凝土承擔(dān)的承載力;fy′As′為鋼筋承擔(dān)的承載力。根據(jù)公式可得各十字形柱極限承載力,如表5所示。

      表5 十字形柱極限模擬與計(jì)算承載力對(duì)比

      由表5可以看出:各組試件的模擬值與理論計(jì)算值的誤差百分比均小于10%,理論計(jì)算結(jié)果與模擬結(jié)果相當(dāng)接近,因此上述的有限元模型研究成果具有一定的可信度。

      7 結(jié)論

      本文通過試驗(yàn)驗(yàn)證了有限元模型的正確性,并且分別對(duì)軸向荷載作用下9根鋼筋混凝土十字形截面柱進(jìn)行數(shù)值仿真分析,主要結(jié)論如下:

      1) 十字形柱在軸向荷載作用下,其破壞形式是柱體中部核心混凝土向外部鼓曲,橫向變形明顯呈現(xiàn)燈籠狀。

      2) 對(duì)于混凝土強(qiáng)度相同的十字形柱,配筋率的增大對(duì)其延性有明顯的改善,并且承載能力也有所提高;而在混凝土強(qiáng)度提高的情況下,配筋率對(duì)試件的力學(xué)性能影響會(huì)有一定減弱。

      3) 根據(jù)《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》的計(jì)算公式、試驗(yàn)結(jié)果以及有限元模擬結(jié)果三者相互佐證,驗(yàn)證了公式在十字形柱中的適用性,同時(shí)也證明了有限元模型以及分析結(jié)果的正確性。

      [1] CHEN Z Y,SHEN Z Y.Behavior of L-shaped concrete-filled steel stub columns under axial loading:Experiment[J].Advanced Steel Construction,2010,6(2):688-697.

      [2] 李凱文,劉國(guó)華,萬鑫,等.型鋼高性能混凝土十字形異形柱抗震性能試驗(yàn)研究[J].工程抗震與加固改造,2015,37(6):8-14.

      [3] 杜宏彪,管民生.鋼筋混凝土異形柱框架結(jié)構(gòu)Pushover分析研究[J].工程抗震與加固改造,2009,31(4):13-18.

      [4] 屈立軍,劉寶利.鋼筋混凝土十字形軸壓柱耐火性能的數(shù)值模擬研究[J].西安建筑科技大學(xué)學(xué)報(bào),2000,32(4):393-396.

      [5] 宋健,徐亞豐.反復(fù)荷載下十字形鋼管混凝土芯柱抗震性能有限元分析[C]//第十一屆全國(guó)現(xiàn)代結(jié)構(gòu)工程學(xué)術(shù)研討會(huì).北京:[S.l],2011:1058-1059.

      [6] 刁曉征,徐亞豐.十字形鋼骨混凝土異形柱偏心受壓試驗(yàn)研究[J].鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)展,2011,13(2):44-50.

      [7] 蘇益聲,胡飛鵬,楊德磊.鋼骨混凝上異形柱正截面承載力影響因素探討[J].廣西大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2005,30(4):272-274.

      [8] 邵永健,陳宗平,薛建陽,等.型鋼混凝上異形柱軸壓力系數(shù)限值的試驗(yàn)與理論分析[J].建筑結(jié)構(gòu)學(xué)報(bào),2007,28(6):153-159.

      [9] 陳宗平,張喜德,蘇益聲,等.型鋼混凝土異形柱正截面承載力的理論研究[J].2005,37(3):346-355.

      [10]許成祥,劉曉強(qiáng),杜國(guó)鋒,等.十字截面鋼管混凝土柱框架中柱節(jié)點(diǎn)抗震性能對(duì)比研究[J].武漢理工大學(xué)學(xué)報(bào),2012,34(8):118-122.

      [11]曲福來,黃承逵,趙欣.鋼筋混凝土異形柱非線性分析[J].大連理工大學(xué)學(xué)報(bào),2009,49(2):234-238.

      [12]于洋,鄔亞濱,張?jiān)品?等.混凝土強(qiáng)度對(duì)GFRP管-混凝土-鋼管組合柱性能的影響[J].鄭州大學(xué)學(xué)報(bào)(理學(xué)版),2016,48(3):118-123.

      [13]石亦平,周玉蓉.ABAQUS有限元分析實(shí)例詳解[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2012.

      (責(zé)任編輯 陳 艷)

      Analysis of Mechanical Properties of Cross-Shaped Section Columns

      TENG Zhen-chao, ZHAO Tian-jia

      (College of Civil Engineering and Architecture,Northeast Petroleum University, Daqing 163318, China)

      The finite element model of reinforced concrete cross-shaped section columns is established by ABAQUS software, and it verified the correctness of the model according to 2 test specimens, at the same time, numerical analysis is carried out on the 9 cross-shaped section columns, and the influence of concrete strength and reinforcement ratio on the mechanical properties of cross-shaped section columns is mainly researched. The results show that the cross-shaped section columns in the same concrete strength, with the increase of reinforcement ratio, the ductility is improved significantly and the bearing capacity is also to ameliorate; and the increase of concrete strength, the effect of reinforcement ratio on ultimate bearing capacity of cross-shaped section columns will be weakened.

      ABAQUS; cross-shaped section column; concrete strength; reinforcement ratio

      2016-12-18

      國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51308028)

      滕振超(1976—),男,河北故城人,碩士,副教授,主要從事土木工程結(jié)構(gòu)抗震研究,E-mail: 1220508676@qq.com。

      滕振超,趙添佳.十字形柱的力學(xué)性能分析[J].重慶理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)),2017(6):78-83.

      format:TENG Zhen-chao, ZHAO Tian-jia.Analysis of Mechanical Properties of Cross-Shaped Section Columns[J].Journal of Chongqing University of Technology(Natural Science),2017(6):78-83.

      10.3969/j.issn.1674-8425(z).2017.06.011

      TU375.3

      A

      1674-8425(2017)06-0078-06

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