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    體外預(yù)應(yīng)力技術(shù)在廠房屋面雙T板加固中的應(yīng)用研究*

    2021-06-29 03:34:06趙國棟段世薪周學(xué)軍
    施工技術(shù)(中英文) 2021年9期
    關(guān)鍵詞:承載力變形混凝土

    趙國棟,段世薪,李 竅,宋 杰,周學(xué)軍

    (1.山東省建筑科學(xué)研究院有限公司,山東 濟(jì)南 250031; 2.山東省建筑工程質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心有限公司,山東 濟(jì)南 250031; 3.山東建科特種建筑工程技術(shù)中心有限公司,山東 濟(jì)南 250031;4.山東建筑大學(xué),山東 濟(jì)南 250101)

    0 引言

    體外預(yù)應(yīng)力加固技術(shù)可提高構(gòu)件抗彎、抗剪承載力,減小構(gòu)件正常使用狀態(tài)撓度與裂縫寬度,可加固處于高應(yīng)力、高應(yīng)變狀態(tài)且難以卸荷的構(gòu)件。體外預(yù)應(yīng)力構(gòu)件因具有諸多優(yōu)點(diǎn)得到廣泛應(yīng)用,尤其適用于大跨度結(jié)構(gòu)[1]。目前,關(guān)于體外預(yù)應(yīng)力構(gòu)件的研究多以無粘結(jié)預(yù)應(yīng)力構(gòu)件有關(guān)成果為依據(jù),較少考慮構(gòu)件二次效應(yīng)的影響,JGJ/T 279—2012《建筑結(jié)構(gòu)體外預(yù)應(yīng)力加固技術(shù)規(guī)程》[2]與GB 50367—2013《混凝土結(jié)構(gòu)加固設(shè)計(jì)規(guī)范》[3]均給出了體外預(yù)應(yīng)力技術(shù)加固混凝土構(gòu)件極限承載力、撓度計(jì)算公式,但公式中未考慮體外預(yù)應(yīng)力筋應(yīng)力增量及二次效應(yīng)的影響,且僅適用于原混凝土構(gòu)件為非預(yù)應(yīng)力構(gòu)件。

    張永群等[4]對預(yù)制混凝土雙T板采用的粘貼CFRP布及鋼板加固方法進(jìn)行試驗(yàn)研究;楊學(xué)中等[5]應(yīng)用體外預(yù)應(yīng)力技術(shù)加固玻璃采光屋面鋼梁;左廷忠等[6]應(yīng)用后張預(yù)應(yīng)力法施工大型場館超長無縫結(jié)構(gòu)。

    基于體外預(yù)應(yīng)力技術(shù)加固大跨度混凝土構(gòu)件研究現(xiàn)狀[7],采用ABAQUS有限元軟件分析體外預(yù)應(yīng)力筋束高、轉(zhuǎn)向裝置數(shù)量的影響,確定合理的束高、預(yù)應(yīng)力筋應(yīng)力增量等。

    1 可行性分析

    以L06GT08《鋼絞線預(yù)應(yīng)力混凝土雙T板》[8]給出的24m跨雙T板為例,其中截面寬度200mm,截面高度950mm;上翼緣計(jì)算寬度1 860mm,計(jì)算高度50mm;肋梁寬100mm,預(yù)應(yīng)力筋采用14根抗拉強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值為1 860N/mm2的φs12.7低松弛預(yù)應(yīng)力鋼絞線,混凝土強(qiáng)度等級為C50,抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值23.1N/mm2,抗拉強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值1.89N/mm2。

    計(jì)算得到截面有效高度為900mm,判斷截面類型為第一類T形截面,相對界限受壓區(qū)高度為0.49,依據(jù)《混凝土結(jié)構(gòu)加固設(shè)計(jì)規(guī)范》第11.2.2條的規(guī)定,受彎構(gòu)件加固后的相對界限受壓區(qū)高度為0.42,與《建筑結(jié)構(gòu)體外預(yù)應(yīng)力加固技術(shù)規(guī)程》第5.2.1條相對界限受壓區(qū)高度可取0.4的規(guī)定基本一致。相對受壓區(qū)高度為0.047<0.4,可知該構(gòu)件具有足夠的富余度,保證構(gòu)件適筋破壞,因此可采用體外預(yù)應(yīng)力技術(shù)進(jìn)行加固。

    2 有限元分析

    2.1 模型建立

    采用ABAQUS軟件建立7個雙T板有限元模型,如圖1所示,其中編號為2-100,2-200,2-300的雙T板分別設(shè)置2個轉(zhuǎn)向裝置、100mm束高,2個轉(zhuǎn)向裝置、200mm束高,2個轉(zhuǎn)向裝置、300mm束高,編號為3-100,3-200,3-300的雙T板分別設(shè)置3個轉(zhuǎn)向裝置、100mm束高,3個轉(zhuǎn)向裝置、200mm束高,3個轉(zhuǎn)向裝置、300mm束高。為研究加固效果,設(shè)置未采取加固措施的雙T板為對照組。

    圖1 有限元模型

    2.2 2-100雙T板承載力與變形

    施加體內(nèi)預(yù)應(yīng)力時,雙T板預(yù)起拱200mm。體內(nèi)預(yù)應(yīng)力、體外預(yù)應(yīng)力、外荷載施加結(jié)束后2-100雙T板混凝土應(yīng)力云圖如圖2所示,由圖2可知,施加體外預(yù)應(yīng)力過程中,肋梁底部混凝土受壓、上翼緣混凝土受拉,但混凝土壓應(yīng)力、拉應(yīng)力均未達(dá)到抗壓、抗拉強(qiáng)度設(shè)計(jì)值,預(yù)應(yīng)力施加過程中未對雙T板造成損壞;施加外荷載過程中,肋梁底部混凝土逐漸受拉,上翼緣混凝土逐漸受壓,直至上翼緣混凝土發(fā)生受壓破壞、預(yù)應(yīng)力筋發(fā)生受拉破壞。

    圖2 2-100雙T板混凝土應(yīng)力云圖

    加固后的其他類型雙T板混凝土應(yīng)力變化與2-100雙T板相似,不再贅述。

    采用降溫法施加預(yù)應(yīng)力,2-100雙T板跨中預(yù)應(yīng)力筋荷載-應(yīng)力曲線如圖3所示。由圖3可知,當(dāng)外荷載施加至約10kN后,預(yù)應(yīng)力筋應(yīng)力增長變快,此時跨中受力區(qū)混凝土開裂,構(gòu)件剛度降低,可將10kN作為開裂荷載;達(dá)到開裂荷載前,體外預(yù)應(yīng)力筋與體內(nèi)預(yù)應(yīng)力筋應(yīng)力增長基本同步;達(dá)到開裂荷載后,體內(nèi)預(yù)應(yīng)力筋應(yīng)力大于體外預(yù)應(yīng)力筋。

    圖3 2-100雙T板跨中預(yù)應(yīng)力筋荷載-應(yīng)力曲線

    2-100雙T板荷載-跨中撓度曲線如圖4所示,由圖4可知,達(dá)到開裂荷載前,雙T板基本處于彈性階段,跨中撓度較??;達(dá)到開裂荷載后,跨中撓度增長變快,體內(nèi)預(yù)應(yīng)力筋與雙T板協(xié)同變形。

    圖4 2-100雙T板荷載-跨中撓度曲線

    雙T板采用先張法有粘結(jié)體內(nèi)預(yù)應(yīng)力筋,跨中截面預(yù)應(yīng)力筋變形量最大,按GB 50010—2010(2015年版)《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》[9]的有關(guān)規(guī)定計(jì)算正截面承載力。由于體外預(yù)應(yīng)力筋僅端部受約束,自由段變形均勻,跨中截面應(yīng)變增長速度較體內(nèi)預(yù)應(yīng)力筋緩慢。同時,隨著雙T板撓度的增加,體外預(yù)應(yīng)力筋二次效應(yīng)的影響越來越明顯,導(dǎo)致體外預(yù)應(yīng)力筋應(yīng)力增加較體內(nèi)預(yù)應(yīng)力筋緩慢。如果體內(nèi)預(yù)應(yīng)力筋與體外預(yù)應(yīng)力筋起始張拉控制應(yīng)力相同,體內(nèi)預(yù)應(yīng)力筋應(yīng)力較體外預(yù)應(yīng)力筋應(yīng)力提前達(dá)到抗拉強(qiáng)度設(shè)計(jì)值,先行破壞,極限荷載為14.83kN。

    2.3 2-200雙T板承載力與變形

    2-200雙T板跨中預(yù)應(yīng)力筋荷載-應(yīng)力曲線如圖5所示,由圖5可知,當(dāng)外荷載施加至約11kN時,預(yù)應(yīng)力筋應(yīng)力增長變快,此時跨中受力區(qū)混凝土開裂,構(gòu)件剛度降低,可將11kN作為開裂荷載;繼續(xù)加載,體內(nèi)預(yù)應(yīng)力筋應(yīng)力較體外預(yù)應(yīng)力筋應(yīng)力提前達(dá)到抗拉強(qiáng)度設(shè)計(jì)值,先行破壞,極限荷載為14.87kN。2-200雙T板開裂荷載和極限荷載均較2-100雙T板大。

    圖5 2-200雙T板跨中預(yù)應(yīng)力筋荷載-應(yīng)力曲線

    2-200雙T板荷載-跨中撓度曲線如圖6所示,由圖6可知,達(dá)到開裂荷載前,雙T板基本處于彈性階段,跨中撓度較??;達(dá)到開裂荷載后,跨中撓度增長變快;2-200雙T板最大撓度較2-100雙T板大。

    圖6 2-200雙T板荷載-跨中撓度曲線

    2.4 2-300雙T板承載力與變形

    2-300雙T板跨中預(yù)應(yīng)力筋荷載-應(yīng)力曲線如圖7所示,由圖7可知,當(dāng)外荷載施加至約12.3kN時,預(yù)應(yīng)力筋應(yīng)力增長變快,此時跨中受力區(qū)混凝土開裂,構(gòu)件剛度降低,可將12.3kN作為開裂荷載。繼續(xù)加載,體內(nèi)預(yù)應(yīng)力筋應(yīng)力較體外預(yù)應(yīng)力筋應(yīng)力提前達(dá)到抗拉強(qiáng)度設(shè)計(jì)值,先行破壞,極限荷載為14.90kN,可知2-300雙T板開裂荷載和極限荷載進(jìn)一步增大。

    圖7 2-300雙T板跨中預(yù)應(yīng)力筋荷載-應(yīng)力曲線

    2-300雙T板荷載-跨中撓度曲線如圖8所示,由圖8可知,達(dá)到開裂荷載前,雙T板基本處于彈性階段,跨中撓度較?。贿_(dá)到開裂荷載后,跨中撓度增長變快,最大撓度進(jìn)一步增大,約為-450mm。

    圖8 2-300雙T板荷載-跨中撓度曲線

    2.5 3-100雙T板承載力與變形

    3-100雙T板跨中預(yù)應(yīng)力筋荷載-應(yīng)力曲線如圖9所示,荷載-跨中撓度曲線如圖10所示。由前文研究及圖9,10可知,開裂荷載為10kN,極限荷載為15.38kN;達(dá)到開裂荷載前,雙T板基本處于彈性階段,跨中撓度較小;達(dá)到開裂荷載后,跨中撓度增長變快,最大撓度約為-310mm。

    圖9 3-100雙T板跨中預(yù)應(yīng)力筋荷載-應(yīng)力曲線

    圖10 3-100雙T板荷載-跨中撓度曲線

    2.6 3-200雙T板承載力與變形

    3-200雙T板跨中預(yù)應(yīng)力筋荷載-應(yīng)力曲線如圖11所示,荷載-跨中撓度曲線如圖12所示。由前文研究及圖11,12可知,開裂荷載為11.5kN,極限荷載為15.86kN,均較3-100雙T板大;達(dá)到開裂荷載前,雙T板基本處于彈性階段,跨中撓度較小;達(dá)到開裂荷載后,跨中撓度增長變快,最大撓度有所減小,約為-270mm。

    圖11 3-200雙T板跨中預(yù)應(yīng)力筋荷載-應(yīng)力曲線

    圖12 3-200雙T板荷載-跨中撓度曲線

    2.7 3-300雙T板承載力與變形

    3-300雙T板跨中預(yù)應(yīng)力筋荷載-應(yīng)力曲線如圖13所示,荷載-跨中撓度曲線如圖14所示。由前文研究及圖13,14可知,開裂荷載、極限荷載進(jìn)一步增大,分別為12.5,16.33kN;達(dá)到開裂荷載前,雙T板基本處于彈性階段,跨中撓度較??;達(dá)到開裂荷載后,跨中撓度增長變快,最大撓度約為-250mm。

    圖13 3-300雙T板跨中預(yù)應(yīng)力筋荷載-應(yīng)力曲線

    圖14 3-300雙T板荷載-跨中撓度曲線

    3 雙T板力學(xué)性能影響因素分析

    3.1 體外預(yù)應(yīng)力筋束高

    未采取加固措施的雙T板開裂荷載為7kN,極限荷載為12.2kN。2-100雙T板開裂荷載、極限荷載明顯提高,表明體外預(yù)應(yīng)力技術(shù)可提高構(gòu)件承載力,減小構(gòu)件撓度。隨著體外預(yù)應(yīng)力筋束高的增加,體外預(yù)應(yīng)力筋二次效應(yīng)的影響逐漸加大,預(yù)應(yīng)力筋合力作用點(diǎn)距受壓區(qū)混凝土形心軸的距離逐漸增大,進(jìn)而造成力矩逐漸增大,雙T板承載力雖有所增加,但增幅有限,宜將束高控制為100mm。

    對于彈性工作階段,束高對加固后雙T板跨中撓度的影響較小。截面開裂后,截面剛度減小,對于設(shè)置2個轉(zhuǎn)向裝置的雙T板,隨著束高的增加,跨中撓度逐漸增大;對于設(shè)置3個轉(zhuǎn)向裝置的雙T板,隨著束高的增加,體外預(yù)應(yīng)力筋對截面剛度的貢獻(xiàn)增大,使跨中撓度出現(xiàn)減小現(xiàn)象。

    雙T板混凝土強(qiáng)度較高,強(qiáng)度等級一般為C40~C50,且受壓區(qū)為T形截面,受壓面積較大,按照《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》第6.2.10條規(guī)定得到的受壓區(qū)高度遠(yuǎn)小于規(guī)范限值要求,采用體外預(yù)應(yīng)力技術(shù)時可選擇較大的配筋量。

    3.2 轉(zhuǎn)向裝置數(shù)量

    轉(zhuǎn)向裝置數(shù)量主要影響體外預(yù)應(yīng)力筋二次效應(yīng),轉(zhuǎn)向裝置數(shù)量未對雙T板開裂荷載產(chǎn)生明顯影響,但隨著轉(zhuǎn)向裝置數(shù)量的增加,相同束高的加固后雙T板極限荷載有所提高。

    對于彈性工作階段,轉(zhuǎn)向裝置數(shù)量對加固后雙T板跨中撓度的影響較小。達(dá)到開裂荷載后,雙T板跨中撓度逐漸增大,體外預(yù)應(yīng)力筋二次效應(yīng)逐漸明顯,設(shè)置3個轉(zhuǎn)向裝置的雙T板跨中撓度明顯減小。

    加固后雙T板破壞始于體內(nèi)預(yù)應(yīng)力筋達(dá)到抗拉強(qiáng)度設(shè)計(jì)值,設(shè)置2個轉(zhuǎn)向裝置的雙T板體外預(yù)應(yīng)力筋二次效應(yīng)小于體內(nèi)預(yù)應(yīng)力筋,存在不協(xié)同工作情況,體內(nèi)預(yù)應(yīng)力筋與體外預(yù)應(yīng)力筋應(yīng)力差異較大;設(shè)置3個轉(zhuǎn)向裝置的雙T板體外預(yù)應(yīng)力筋二次效應(yīng)較小,體內(nèi)預(yù)應(yīng)力筋與體外預(yù)應(yīng)力筋應(yīng)力差異減小。

    體外預(yù)應(yīng)力筋應(yīng)力隨著雙T板變形的增加而增大,體外預(yù)應(yīng)力筋應(yīng)力增量一般大于《建筑結(jié)構(gòu)體外預(yù)應(yīng)力加固技術(shù)規(guī)程》第5.1.9條規(guī)定的100N/mm2,由于加載過程中體外預(yù)應(yīng)力筋無明顯屈服點(diǎn),為使加固后的雙T板具有一定安全儲備,建議計(jì)算時將體外預(yù)應(yīng)力筋應(yīng)力增量取為100N/mm2。

    4 結(jié)語

    采用體外預(yù)應(yīng)力技術(shù)加固雙T板,可有效減小雙T板跨中撓度,提高開裂荷載與極限荷載。應(yīng)選擇合適的體外預(yù)應(yīng)力筋束高,有限元模擬分析結(jié)果表明,當(dāng)束高增至一定程度時,體外預(yù)應(yīng)力筋二次效應(yīng)越來越明顯,束高增加后雙T板極限承載力未見明顯提高,建議將束高取為100mm。轉(zhuǎn)向裝置數(shù)量對體外預(yù)應(yīng)力筋二次效應(yīng)具有一定影響,應(yīng)設(shè)置合理數(shù)量的轉(zhuǎn)向裝置。如果體內(nèi)預(yù)應(yīng)力筋與體外預(yù)應(yīng)力筋起始張拉控制力相同,體內(nèi)預(yù)應(yīng)力筋應(yīng)力較體外預(yù)應(yīng)力筋應(yīng)力提前達(dá)到抗拉強(qiáng)度設(shè)計(jì)值,先行破壞。因此,建議根據(jù)不同的體外預(yù)應(yīng)力筋束高選擇不同的張拉控制力,保證體內(nèi)預(yù)應(yīng)力筋與體外預(yù)應(yīng)力筋應(yīng)力同時達(dá)到抗拉強(qiáng)度設(shè)計(jì)值。為使加固后的雙T板具有一定安全儲備,建議計(jì)算時將體外預(yù)應(yīng)力筋應(yīng)力增量取為100N/mm2。

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