基于ABAQUS的单向循环荷载简支梁损伤分析_赵骅.pdf
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1、 年第 期水利规划与设计设计施工:.基于 的单向循环荷载简支梁损伤分析赵 骅,薛炀皓,任钰馨,邓彩杰(.贵州大学建筑与城市规划学院,贵州 贵阳;.贵州大学土木工程学院,贵州 贵阳;.贵州大学林学院,贵州 贵阳)摘要:为研究钢 混凝土组合结构在循环荷载下的力学特性及损伤演化规律,文章运用 数值分析软件,通过 损伤材料本构模型,开展单向循环荷载下钢 混凝土组合简支梁的力学特性及损伤演化研究。结果表明:钢筋混凝土简支梁在循环荷载作用下,梁体各位置钢筋应力集中程度不同,并进一步揭示了梁体随着循环荷载次数的增大而产生不同的损伤特征,为类似工程设计和施工提供参考及数据支撑。关键词:钢筋混凝土梁;循环荷载;
2、损伤;数值分析中图分类号:文献标识码:文章编号:()收稿日期:作者简介:赵 骅(年),男,硕士研究生。:.通讯作者:薛炀皓(年),男,硕士研究生。:.钢 混凝土组合结构具有建设成本低廉、易于实现建筑造型、耐久性优良及便于维护的优点,已广泛应用于工业与民用建筑、隧道、桥梁、水利等工程领域,该组合结构建筑施工特点表现为跨越能力良好、施工简单、工期短,对设备的要求显著降低,综合经济效益可观。但在一般情况下,设计人员进行钢 混凝土梁构建的设计时,主要考虑梁在弯矩、扭转和剪切等方面的工作性能,而对梁的循环受力损伤演化问题难以预先考量。因此,钢 混凝土梁的损伤演化问题构成了建筑使用期不可忽视的安全隐患。学
3、者们针对该问题开展了大量的室内试验,通过试验能够获得较为真实、可行的相关参数及可靠的评价,但由于各类试验(例如原位试验、足尺试验及室内试验)对结构进行在内部力学行为分析及损伤描述方面存在诸多困难,故借助数值分析手段对结构受力全过程进行观察记录、克服试验研究的弊端,是目前较为高效和经济的研究手段。基于有限元计算原理,以其较强的非线性分析能力被广泛应用于钢 混凝土材料研究,该软件内置的()模型是分析在循环加载和动态加载条件下混凝土结构的力学响应提供普适的材料模型。由于它描述材料拉压性能的同时能展现损伤引起的不可逆的材料退化,尤其在材料宏观属性的拉压屈服强度不同、拉伸屈服后材料表现为软化及压缩屈服后
4、材料先硬化后软化、拉伸和压缩采用不同的损伤和刚度折减因子、在循环载荷下刚度可以部分的恢复等方面具有科学的理论推导,因此本文采用该模型揭示钢 混凝土组合结构受力特性和损伤演化规律。综上所述,本文采用有限元软件,基于 损伤材料模型,建立钢筋混凝土简支梁三维数值分析模型,分析受力传递规律和损伤规律,为钢筋混凝土组合梁的力学性能分析提供参考。模型简述 中的 模型基于弹塑性理论框架开发,并引入了损伤力学参数。屈服面函数硬化变量?和?分别表示压缩和拉伸等效塑性应变如图 所示,模型采用损伤因子描述混凝土材料由损伤引起的 刚 度 退 化 和 导 致 的 拉 压 屈 服 强 度改变。在单轴受压状态下,混凝土材料
5、在达到初始屈服应力 后先硬化后软化,直至压碎破坏;在单轴受拉状态下,混凝土材料在拉伸屈服后表现为软化,直至开裂。其本构相关参数转化表达式为(受压非弹性应变?;拉裂应变?;压缩塑性应变?;拉伸塑性应变?):设计施工水利规划与设计 年第 期图 混凝土塑性损伤模型单轴应力 应变曲线?()()式中,压应力;压应变;初始弹性模量;压缩损伤因子;弹性压应变。?()()式中,拉应力;拉应变;初始弹性模量;压缩损伤因子;弹性压应变。数值模拟分析 模型主要用于分析混凝土(或其他脆性材料)循环及动 静荷载分析,该模型在考虑了钢梁钢筋混凝土柱之间相互作用的基础上提出了节点竖向承载力验算公式和剪力计算公式,对梁类型的
6、构件能够同时定义强化、软化行为,并可描述混凝土的开裂 压碎损伤(卸载刚度的折减),故对钢 混凝土梁具有较为真实的模拟效果。本文混凝土材料采用八结点六面体线性缩减积分单元。此外,由于钢 混凝土组合结构受力过程中,钢材料受力主要特征为拉压模式,故钢材料采用两结点线性三维桁架单元,集合界面为圆形。.结构基本参数数值计算采用简支梁的形式约束,梁截面为 的矩形,分别在支座处和施加载荷处各设置钢板作为垫块,垫块与梁采取 连接,垫块位置为梁两端向跨中 范围内,厚度为,宽度为,跨中加载 位移荷载,位移方向向下。梁截面钢筋采用 层排布,顶层受压区采用 支 钢筋,中层和底层分别为 支、钢筋,箍筋为间距 的 型号钢
7、筋,保护层厚度为,如图 所示。图 结构尺寸由于钢筋与混凝土尺寸差异较大,故采用嵌入网格域()算法进行钢筋 混凝土耦合,如图 所示。图 钢筋 混凝土耦合方式.材料参数混凝土材料采用 混凝土参数,钢筋采用弹塑性材料 钢筋参数,具体材料参数见表。.循环荷载参数不同于悬臂梁的循环加载方式,由于简支梁主要承受构建上方传递荷载,故位移荷载由初始位置向下方施加,并在单个机械时间内加载一个方向位移,加载顺序为先下后上。为便于分析,将每次 年第 期水利规划与设计设计施工循环定义为,其中 为荷载级别,为循环次数,、,。以不同位移加载量为 级,每级位移循环加载 次,设定 为初始加载量,见表:表 材料参数材料密度()
8、杨氏模量 泊松比 混凝土.钢筋.垫板.表 混凝土损伤参数膨胀角流动势偏移量 黏性系数.注:为双轴极限抗压强度与单轴受压极限强度之比;为拉伸子午面上与压缩子午面上的第二应力不变量之比表 时间位移参数序号位移.计算结果及分析采用最大主应力绝对值进行力学观测指标,该指标对金属等材料能描述较好的拉伸行为,描述准则如下:(),()其中,分别为某节点的 个主应力。等式左边即为,()应力(记为,单位为),为拉应力,为压应力。.钢筋受力特征施加向下的位移荷载时,应力集中区域主要分布于跨中下部拉筋、跨中附近的箍筋和梁顶部压筋(如图 所示)。由于施加位移的垫块位于跨中,使得垫块下方的箍筋应力值小于垫块两端。随着位
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