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      混凝土構(gòu)件植筋握裹力的影響因素

      2021-11-23 22:46:48馬濤
      商品與質(zhì)量 2021年5期
      關(guān)鍵詞:粘接劑植筋孔洞

      馬濤

      吉林燃料乙醇有限責(zé)任公司 吉林吉林 220200

      1 因素概念分析

      1.1 植筋開孔直徑

      在植筋之前,需要先用水鉆等工具提前開孔,然后注入粘接劑。加固規(guī)范中規(guī)定12 鋼筋,即開孔大小為15mm。若施工中孔徑小于該數(shù)值,由于植筋鋼筋有肋,容易造成施工困難,而且粘接劑一般流動性不是很強(qiáng),所以也會造成一定空隙率,使粘接強(qiáng)度降低。若孔徑大于該數(shù)值,接觸面積增加,提高了粘接強(qiáng)度,但同時(shí)也改變了粘接劑與鋼筋混凝土共同作用時(shí)的受力情況?,F(xiàn)以孔徑增加1mm 為例定性概算,12 鋼筋截面積約為113mm2,設(shè)計(jì)孔徑D=15mm,則孔面積約為177mm2,實(shí)際施工孔徑D=16mm,則孔面積約為201mm2。粘接面積增加引起的理論強(qiáng)度增加(201-177)/(177-113)=0.375,即37.5%。從結(jié)構(gòu)計(jì)算概念來看,由于鋼筋與粘接劑的彈性模量不同,鋼筋彈性模量為E=2.0X105N/mm2,植筋膠在加固材料技術(shù)規(guī)范中并未給出限制數(shù)值,參考粘鋼膠的彈性模量A 級E=3.2X103N/mm2,所以說粘接劑的應(yīng)變是遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于鋼筋的。而實(shí)際施工時(shí)鋼筋在孔洞內(nèi)微觀受力情況也有類似杠桿原理的情況。也就是說,當(dāng)考慮鋼筋與粘接劑彈性模量比例差值時(shí),粘接劑引起的滯后應(yīng)是被放大。由于確切數(shù)值需要精密試驗(yàn)及選用相應(yīng)算法來準(zhǔn)確計(jì)算,本文僅粗略估算其可能出現(xiàn)的數(shù)值范圍。在力學(xué)計(jì)算上,粘接劑的增加空間考慮杠桿性能時(shí),要使用兩次,故上限假設(shè)為基礎(chǔ)增量的平方。對比鋼筋,粘接劑可近似看作柔性材料,假定孔徑15mm 為標(biāo)準(zhǔn)1,則孔徑16mm 為1.375,空隙距離分別為1.5mm 與2mm,以孔徑16mm 為最終效果計(jì)算,孔徑15mm 的差值比為33%。理論增值上限P=0.375+(1.3752-1.375)×0.25=0.5 即50%。上述計(jì)算可知,實(shí)際應(yīng)變滯后增加上限為50%。則植筋用在受彎構(gòu)件時(shí),考慮裂縫及撓度,孔徑16mm 較15mm 應(yīng)變滯后理論強(qiáng)度折減大致在P=50-37.5=12.5%之內(nèi)。也就是說植筋作為受彎構(gòu)件時(shí),孔徑的增大對構(gòu)件承載性能有所削弱。再者粘接劑一般為環(huán)氧類樹脂,在其固化過程存在一定收縮率,若孔徑增大收縮增加,孔徑16mm 與15mm 相比,收縮量增加(2-1.5)/1.5=0.33,即33%,而且環(huán)氧樹脂的膨脹系數(shù)約為鋼筋混凝土的2-4 倍,孔徑的增大無疑使粘接的可靠性降低。

      1.2 植筋深度

      植筋深度是保證加固構(gòu)件滿足使用條件的重要因素,鋼筋周圍混凝土的應(yīng)力及變形狀態(tài)比較復(fù)雜,握裹力使鋼筋應(yīng)力隨著鋼筋握裹長度而變化。在既有鋼筋混凝土上進(jìn)行植筋作業(yè)時(shí),受彎構(gòu)件鋼筋握裹強(qiáng)度隨著植筋深度的增加而逐漸減弱。因?yàn)殇摻钤诨炷林惺芰κ怯尚巫儺a(chǎn)生應(yīng)變,深度的增加應(yīng)變會逐漸降低,無限延伸后,鋼筋應(yīng)力趨近于無。以往的國內(nèi)試驗(yàn)表明,植筋深度在15d以上時(shí),植筋與混凝土產(chǎn)生滑移,植筋發(fā)生混合截面拉拔破壞,鋼筋屈服,受彎構(gòu)件產(chǎn)生塑性破壞。植筋深度小于25d 時(shí),植筋深度的增加能有效提高植筋梁的受力性能,植筋深度大于25d 時(shí),植筋梁的受力性能趨于穩(wěn)定,不再受植筋深度影響。不過,在實(shí)際工程中,尤其是當(dāng)植筋技術(shù)用于結(jié)構(gòu)加固、改造等情況時(shí),其基材混凝土往往是結(jié)構(gòu)節(jié)點(diǎn)等復(fù)雜受力區(qū)域,在這里植筋的粘接錨固性能顯然會降低,所以說在15d、25d 的實(shí)驗(yàn)室結(jié)果在工程中是要被放大。熊學(xué)玉等結(jié)合某高層住宅植筋加固工程進(jìn)行了拉拔試驗(yàn)。試驗(yàn)鋼筋采用二級螺紋鋼筋,直徑分別是10、12、14、16、18、20、22 七組,混凝土等級C30,植筋深度分別為10d、15d、20d 三種。其結(jié)論顯示,當(dāng)粘接處于彈性階段,相應(yīng)的滑移量為1mm-1.4mm,埋深15d、20d 的植筋粘接強(qiáng)度接近。進(jìn)入粘接塑性階段時(shí),在一定范圍內(nèi),隨著深度增加,植筋的極限承載能力有提高趨勢,超過一定深度埋深則影響不大。該實(shí)驗(yàn)佐證了,植筋深度大于25d 后,埋深對承載力逐漸不再給予有力影響。在植筋進(jìn)入塑性破壞后,由鋼筋徑縮引起的應(yīng)力變化與粘接劑的性能關(guān)系緊密,彈性模量高形變敏感,有效長度內(nèi)提供的抗力更高,收縮率低可以減輕徑縮帶來的抗力削弱。選用C30 混凝土,直徑25 三級鋼的混凝土受彎構(gòu)件試驗(yàn)中,植筋深度23d 時(shí)鋼筋屈服,但梁體呈現(xiàn)脆性破壞,植筋深度25d 時(shí),梁頂部受壓混凝土破碎,發(fā)生彎曲破壞。在梁體彈性受力階段,15d 以上植筋效果基本呈線性分布,既有結(jié)構(gòu)采用20-25 直徑植筋加固時(shí),考慮卸荷及節(jié)點(diǎn)應(yīng)力等因素時(shí),若在設(shè)計(jì)深度的基礎(chǔ)上提高L=25-23=2d,可大致提高P=(25-23)/20=0.1,即上限10%的可靠強(qiáng)度?;炷翉?qiáng)度等級越高,抗拉強(qiáng)度與抗壓強(qiáng)度比值越低,高等級混凝土在同樣狀態(tài)下,損失的可靠強(qiáng)度更多。

      1.3 孔洞的潔凈度及鋼筋銹蝕

      鋼筋在混凝土中形成的拉力影響為近似斜向上45o 角,同樣混凝土對鋼筋產(chǎn)生的握裹力大小基本由混凝土抗拉強(qiáng)度來決定,孔洞及鋼筋的潔凈度是保證受力有效的基本前提。以C30 混凝土、直徑25 二級鋼為例,植筋深度為23d 時(shí),鋼筋出現(xiàn)屈服,此時(shí)達(dá)到鋼筋屈服強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值335N/mm2。概算混凝土滿足鋼筋應(yīng)力比為,P=335/2.01=166.7,屈服直徑25 鋼筋所需混凝土圓錐側(cè)面積則為S=3.14×12.52×166.7=6543mm2,混凝土應(yīng)力450 圓臺側(cè)面積等于圓錐側(cè)面積,S=3.14×(12.5+h)-3.14×12.52,h=155.8mm。實(shí)際工程中,孔洞中潔凈度不能滿足施工要求時(shí),必然導(dǎo)致局部粘貼面積變小,從而使混凝土孔洞附近的應(yīng)力增高。假設(shè)C30 混凝土、直徑25 二級鋼植筋,粘接時(shí)有5%的空隙率,埋植深度需增加L=(1/0.95-1)×155.8=8.2mm 才能滿足應(yīng)力。鋼筋的銹蝕對握裹力的影響會涉及長期與短期兩個(gè)階段,根據(jù)國內(nèi)試驗(yàn)鋼筋混凝土結(jié)果顯示,當(dāng)輕微銹蝕(重量損失5%以下)時(shí),握裹強(qiáng)度反而有所增加,表面局部銹蝕的鋼筋比全表面銹蝕的鋼筋握裹強(qiáng)度增加15%。在施工中,鋼筋的表面氧化幾乎是不可避免的,單純從短期植筋情況來看,在鋼筋輕微銹蝕情況下難以察覺銹蝕對于植筋握裹力的影響,不過從長期來看隨著混凝土碳化加深,自然界中水汽滲透,鋼筋逐漸因電離作用導(dǎo)致銹蝕膨脹,從而喪失握裹力。也就是說,鋼筋若存在銹蝕情況,在初始植筋力學(xué)檢測中,未必會有明顯的反應(yīng),結(jié)構(gòu)受力隱患將會在長期使用中逐漸顯示。

      2 結(jié)語

      ①孔徑增大并不能有效提高植筋握裹力,反而使安全性降低。②鋼筋直徑越大及混凝土等級越高,對鋼筋埋植深度d 倍的要求越高,C30 混凝土構(gòu)件在15d 以下,埋深影響明顯,超出25d 以后,影響不大。③孔洞潔凈度不滿足要求時(shí),會造成握裹應(yīng)力增加,可通過增加埋深保證其可靠度。鋼筋輕微銹蝕對短期植筋效果影響不明顯,長期上存在隱患。

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