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    帶抗剪鍵橋墩與承臺(tái)承插式連接受力性能研究

    2024-05-29 23:51:41陳奕銘
    交通科技與管理 2024年9期

    收稿日期:2024-01-18

    作者簡(jiǎn)介:陳奕銘(1989—),男,碩士,工程師,研究方向:橋梁設(shè)計(jì)。

    摘要 為研究帶抗剪鍵橋墩與承臺(tái)承插式連接的受力性能,文章建立了3個(gè)不同構(gòu)造的承插式連接試件有限元模型,對(duì)其墩柱端部的豎向軸壓承載力曲線進(jìn)行了對(duì)比分析,同時(shí)研究了3個(gè)試件在豎向極限荷載作用下的鋼筋和混凝土應(yīng)力狀況,結(jié)果表明:橋墩與承臺(tái)承插孔內(nèi)壁設(shè)置的抗剪鍵可顯著改變承插式連接的受力狀態(tài),并能夠顯著降低承臺(tái)底板的應(yīng)力水平。

    關(guān)鍵詞 承插式連接;抗剪鍵;豎向承載能力

    中圖分類號(hào) U443.22文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A文章編號(hào) 2096-8949(2024)09-0119-03

    0 引言

    為適應(yīng)橋梁的快速化施工,目前我國正大力推廣裝配式結(jié)構(gòu),建造和使用的裝配式橋梁也越來越多。裝配式結(jié)構(gòu)關(guān)鍵技術(shù)主要是構(gòu)件間的連接,一般可分為上部結(jié)構(gòu)連接和下部結(jié)構(gòu)連接,其中橋梁下部結(jié)構(gòu)連接包括蓋梁與墩柱連接、墩柱分節(jié)拼接以及墩柱與承臺(tái)連接。對(duì)于墩柱與承臺(tái)連接,常用的連接方式包括灌漿金屬波紋管連接、灌漿套筒連接和承插式連接。其中,承插式連接具有施工效率高、易于安裝等優(yōu)點(diǎn),越來越多地被工程應(yīng)用和研究。

    目前,國內(nèi)外專家學(xué)者所研究的橋梁墩柱與承臺(tái)承插式連接,雖將墩柱與承插孔內(nèi)壁進(jìn)行了鑿毛處理,但并未考慮承插連接界面的受力性能。在海洋結(jié)構(gòu)與水下基礎(chǔ)承插式灌漿連接中,一般在連接段設(shè)置抗剪鍵,可以有效提高連接段的受力性能。例如,西文喜[1]研究了海上風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)水下灌漿連接段的受力性能,對(duì)剪力鍵的尺寸及布置情況進(jìn)行了優(yōu)化。陳濤和張持海等[2]人研究了海上風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)灌漿連接段的軸心受壓承載力。結(jié)果表明,增加剪力鍵的高距比能夠提高灌漿連接段的軸心受壓承載力。

    該文借鑒海洋結(jié)構(gòu)的水下基礎(chǔ)灌漿連接,在橋梁墩柱承插深度范圍內(nèi)與承臺(tái)承插孔內(nèi)壁設(shè)置抗剪鍵,并對(duì)該承插式連接開展了承載力研究。利用有限元分析方法對(duì)3個(gè)橋梁橋墩與承臺(tái)承插式連接試件模型的承載力進(jìn)行了對(duì)比分析,并研究了3個(gè)模型在極限荷載作用下鋼筋與混凝土的應(yīng)力分布情況。

    1 模型尺寸、配筋及抗剪鍵設(shè)計(jì)

    1.1 模型整體尺寸及配筋

    該文對(duì)3個(gè)橋梁墩柱與承臺(tái)承插式連接模型進(jìn)行了有限元分析。模型1和模型2的整體尺寸及配筋參考文獻(xiàn)[3]中的試件CC-1.0D,如圖1~3所示。其中,模型1承插界面不進(jìn)行鑿毛處理,即保持承插界面光滑;模型2在承插界面設(shè)置了混凝土抗剪鍵;模型3將模型2的底板厚度減薄100 mm,其余尺寸和配筋與模型2相同。

    圖1 預(yù)制墩柱尺寸圖(mm)

    圖2 預(yù)制承臺(tái)剖面圖(mm)

    圖3 預(yù)制承臺(tái)平面圖(mm)

    1.2 承插界面抗剪鍵設(shè)計(jì)

    《裝配式市政橋梁工程技術(shù)規(guī)范》[4]中給出了抗剪鍵尺寸的相關(guān)要求:抗剪鍵應(yīng)采用矩形、圓角梯形截面,傾角為45 °,高度應(yīng)大于混凝土骨料最大粒徑的2倍且不小于35 mm;高度可取平均寬度的2倍。根據(jù)文獻(xiàn)[3],該文分析的3個(gè)橋墩與承臺(tái)承插式模型為縮尺模型,模型抗剪鍵高度取16 mm。抗剪鍵的尺寸如圖4所示:

    圖4 承插界面混凝土抗剪鍵尺寸(mm)

    2 有限元分析模型

    2.1 單元選取及邊界條件確定

    該文采用有限元軟件ABAQUS開展相關(guān)數(shù)值分析,混凝土和灌漿料采用C3D8R實(shí)體單元,普通鋼筋采用T3D2桁架單元?;炷僚c鋼筋之間的黏結(jié)利用“嵌入”功能實(shí)現(xiàn),忽略鋼筋與混凝土之間的滑移變形。灌漿料單元與承臺(tái)預(yù)留孔內(nèi)壁綁定,與插入承臺(tái)預(yù)留孔的墩柱外表面進(jìn)行接觸,切向利用“罰”函數(shù)摩擦模型,摩擦系數(shù)取0.5,法向利用“硬”接觸約束模型。將承臺(tái)底部四周全部約束,進(jìn)行靜力分析。

    2.2 材料本構(gòu)模型

    混凝土標(biāo)號(hào)為C30,采用軟件自帶的塑性損傷模型[5],其本構(gòu)關(guān)系相關(guān)參數(shù)按照《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》[6]計(jì)算得出。鋼筋采用雙折線的本構(gòu)模型,上升段斜率采用鋼筋屈服前的彈模,強(qiáng)化段斜率采用上升段斜率的1%。因目前暫無成熟的高強(qiáng)灌漿料本構(gòu)關(guān)系,在模型中采用C80混凝土進(jìn)行模擬。

    為提高計(jì)算模型中結(jié)果的精確性,并同時(shí)考慮在加載、卸載過程中混凝土損傷的累積效應(yīng),該文引進(jìn)損傷因子的概念,其計(jì)算方法如下:

    (1)

    式中,c、t——混凝土受壓、拉行為;β——塑性和與非彈性應(yīng)變的比值,混凝土受壓、拉時(shí),β取值0.35~

    0.7、0.5~0.95;εin——混凝土拉壓時(shí)的非彈性應(yīng)變。

    2.3 數(shù)值模擬驗(yàn)證

    為進(jìn)一步驗(yàn)證該文所采用的有限元模型正確性,將模型1分析得到的骨架曲線與文獻(xiàn)[3]中的試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,如圖5所示:

    圖5 有限元模型驗(yàn)證

    該文模擬的骨架曲線在柱頂水平正反方向最大荷載分別達(dá)到65.5 kN和58.4 kN,文獻(xiàn)[3]中的對(duì)應(yīng)值分別為74.3 kN和68.1 kN,兩者分別相差11.8%和14.2%,主要原因是該文有限元模擬中混凝土和鋼筋的本構(gòu)關(guān)系與文獻(xiàn)[3]中的試件有所差別。因此,該文的有限元模擬是可靠的。

    3 模型軸壓承載力分析

    在墩柱頂部設(shè)置參考點(diǎn),并與墩柱頂面耦合,通過對(duì)參考點(diǎn)以位移加載方式向墩柱施加軸向荷載,所得的模型1和模型2的荷載-位移曲線如圖6所示。由圖6可以看出,兩者的豎向承載力基本相同。

    圖6 模型1和模型2的荷載-位移曲線

    通過ABAQUS的后處理模塊將模型2的墩柱端部總荷載分解為抗剪鍵和承臺(tái)承插孔下部區(qū)域底板各自分擔(dān)的荷載,如圖7所示??梢园l(fā)現(xiàn),模型2的抗剪鍵和承臺(tái)承插孔下部區(qū)域承臺(tái)底板分別承擔(dān)了大約2 400 kN和800 kN的豎向荷載,說明抗剪鍵承擔(dān)了大部分豎向荷載。

    在豎向荷載作用下進(jìn)入塑性時(shí),模型1和模型2承臺(tái)鋼筋最大應(yīng)力分別為510.6 MPa和370.5 MPa,說明通過設(shè)置抗剪鍵可顯著降低承插孔底部承臺(tái)內(nèi)鋼筋的應(yīng)力,降幅達(dá)37.8%。

    圖7 模型2的抗剪鍵和承插孔底部區(qū)域分擔(dān)荷載

    在豎向荷載作用下進(jìn)入塑性時(shí),模型1和模型2承插孔底部區(qū)域最大應(yīng)力分別為34.69 MPa和13.98 MPa,說明通過設(shè)置抗剪鍵可顯著降低承插孔底部區(qū)域應(yīng)力水平,降幅達(dá)148.1%。

    為進(jìn)一步研究抗剪鍵對(duì)承插式連接豎向承載力的影響,模型3將模型2承臺(tái)承插孔下部區(qū)域厚度由220 mm降為120 mm,通過對(duì)其開展豎向承載力有限元分析,并與模型1和模型2進(jìn)行對(duì)比,如圖8所示。

    圖8 三個(gè)模型荷載-位移曲線比較

    從圖8可以看出,模型3與模型2的豎向承載力基本相當(dāng),略有減小,這說明承臺(tái)厚度的減小對(duì)承載力的影響有限,抗剪鍵承擔(dān)了大部分荷載。

    如圖9所示為模型3的抗剪鍵和承臺(tái)承插孔底部區(qū)域承臺(tái)底板分別分擔(dān)的荷載。由圖9中可以發(fā)現(xiàn),模型3中的抗剪鍵分擔(dān)荷載約為2 800 kN,而承插孔下部區(qū)域承臺(tái)底板分擔(dān)的荷載約為600 kN,說明減小承臺(tái)厚度會(huì)進(jìn)一步增加抗剪鍵承擔(dān)的荷載。

    圖9 模型3荷載分擔(dān)圖

    與模型2相比,在進(jìn)入塑性時(shí)模型3的承臺(tái)鋼筋最大應(yīng)力(501.8 MPa)顯著增加,而承臺(tái)底板混凝土應(yīng)力則增加不大,僅由13.98 MPa增加到15.08 MPa。

    4 結(jié)論

    該文對(duì)3個(gè)橋梁墩柱與承臺(tái)承插式連接試件模型進(jìn)行了有限元模擬,并分析了3個(gè)模型的軸壓荷載-位移曲線、鋼筋和混凝土應(yīng)力狀況,可以得到以下結(jié)論:

    (1)抗剪鍵承擔(dān)了大部分豎向軸壓荷載??辜翩I的設(shè)置對(duì)豎向軸壓承載能力的影響很小,但會(huì)顯著降低承插孔底部混凝土和承臺(tái)內(nèi)鋼筋的應(yīng)力水平。

    (2)承臺(tái)厚度的減小會(huì)進(jìn)一步增加抗剪鍵承擔(dān)豎向荷載的比例,顯著增加承臺(tái)內(nèi)鋼筋應(yīng)力,但對(duì)承插孔底部混凝土的應(yīng)力水平影響較小。

    參考文獻(xiàn)

    [1]西文喜. 海上風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)水下灌漿連接段受力性能研究[D]. 青島:中國石油大學(xué)(華東), 2018.

    [2]陳濤, 張持海, 王銜, 等. 海上風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)灌漿連接段軸心受壓承載力數(shù)值分析[J]. 同濟(jì)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2020(10): 1452-1459.

    [3]韓艷, 董嘉雯, 王龍龍, 等. 承插式裝配橋墩抗震性能擬靜力試驗(yàn)與數(shù)值模擬[J]. 工程抗震與加固改造, 2020(5): 63-70.

    [4]安關(guān)峰, 侯照保. 《裝配式市政橋梁工程技術(shù)規(guī)范》(DBJ/T 15-169—2019)編制與介紹[J]. 市政技術(shù), 2020

    (5): 93-98.

    [5]齊威. ABAQUS 6. 14超級(jí)學(xué)習(xí)手冊(cè)[M]. 北京:人民郵電出版社, 2016.

    [6]混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范: GB 50010—2010[S]. 北京:中國建筑工業(yè)出版社, 2011.

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