预应力钢-混凝土连续组合梁抗弯性能试验.pdf
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1、第 3 4卷第 1 期 V o 1 3 4 No 1 水 利 水 电 科 技 进 展 Ad v a n c e s i n S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y o f W a t e r Re s o u r c e s 2 0 1 4年 1 月 J a n 2 0 1 4 D O I : 1 0 3 8 8 o j i s s n 1 0 0 6 7 6 4 7 2 0 1 4 O 1 0 0 7 预应力钢一 混凝土连续组合梁抗弯性能试验 胡少伟 ,叶祥飞 ( 南京水利科学研究院材料结构研究所, 江苏 南京2 1 0 0 2 4 ) 摘要 : 为研
2、究预应力钢一 混凝土连续组合梁的抗 弯性能和 内力重分布情况, 设计 了7根 简支组合 梁、 3 根连续组合梁以及 1 根连续纯钢梁进行抗弯性能试验。试验结果表明: 预应力连续组合梁抗弯 性能良好 , 对 负弯矩区的混凝土翼板施加预应力能明显提高组合 梁的截面刚度 , 减缓连续组合梁的 开裂, 同时也降低 了截面滑移; 预应力筋 内力增量与荷载、 挠度均呈现较好的线性关系。 关键词 : 预应力; 连续组合梁; 负弯矩; 抗弯性能 ; 内力重分布 中图分类号 : T U 3 9 8 文献标志码 : A 文章编号: 1 0 0 6 7 6 4 7 ( 2 0 1 4 ) O l 一 0 0 3 7
3、 0 6 Te s t f o r fl e x u r b e h a v i o r o f p r e - s t r e s s e d s t e e l c o n c r e t e c o n t i n u o u s c o mp o s i t e b e a m s HU S h a o w e i ,YE Xi a n g f e i ( Ma t e r i a l s &S t r u c t u r a l E n g i n e e r i n g D e p a a m e m, N a n j i n g H y d r a u l i c R e s e
4、 a r c h I n s t i t u t e , N a n j i n g 2 1 0 0 2 4 , C h i n a ) Ab s t r a c t :I n o r d e r t o s t u d y t h e fl e x u r al b e h a v i o r s a n d t h e r e d i s t ri b u t i o n of t h e i n t e r n a l f o r c e o f p r e s t r e s s e d s t e e l c o n c r e t e c o n t i n u o u s c o
5、 mp o s i t e b e a ms , s e v e n s i mp l y s u p p o s e d c o mp o s i t e b e a ms , t h r e e c o n t i n u o u s c o mp o s i t e b e a ms , an d O D e c o n t i n u o u s p u r e s t e e l b e a m we r e d e s i g n e d t o t e s t f o r fl e x u r al b e h a v i o r T h e t e s t r e s u l
6、t s s h o w t h a t t h e fl e x u r al b e h a v i o r s o f p r e s t r e s s e d c o n t i n u o u s c o mp o s i t e b e a ms a r e g o o d ;t h e p r e s t r e s s a d d e d t o c o n c r e t e fl a n g e i n t h e are a o f t h e h o g g i n g mo me n t c a n i mp r o v e t h e ri g i d i t y
7、o f t h e c o mp o s i t e b e a m s e c t i o n,s l o w t h e c r a c k o f c o n t i n u o u s c o mp o s i t e b e a ms ,a n d r e d u c e t h e s e c t i o n s l i p a s w e l l ;a n d t h e i n t e r n al f o r c e i n c r e me n t o f p r e s t r e s s e d r e b ar h a s a s t r o n g l i n e
8、a r r e l a t i o n s h i p w i t h l o a d a n d d e fl e c t i o n Ke y wo r d s :p r e s t r e s s ;c o n t i n u o u s c o mp o s i t e b e a m;h o g g i n g mo me n t ;fl e x u r a l b e h a v i o r ;r e d i s t ri b u t i o n of i n t e rna l f o r c e 钢材与混凝土作为 目前土木工程中应用最广泛 的两种建筑材料 , 具有不同的力学性能
9、特点 , 钢一 混凝 土组合梁结构是基于钢结构和钢筋混凝土结构发展 起来的一种新型的横向承重结构 , 主要由钢梁与混凝 土翼板通过剪力连接件组合形成共同受力的整体, 充 分发挥钢材受拉和混凝土受压的力学性能 1 -2 3 。随着 国民经济的快速发展 , 对工程设计的要求也越来越 高, 逐步出现了预应力钢一 混凝土简支组合梁结构和 预应力钢一 混凝土连续组合梁结构 , 预应力技术 的出 现缓解 了普通钢一 混凝土组合梁负弯矩 区开裂和刚 度不足的问题 , 但 目前对连续组合 梁的抗弯性能研 究并不充分 。本试验设计 9根预应力钢一 混凝土 组合 梁 ( P C B - 2 5一P C B - 2
10、 8 、 P C B - 3 0 、 P C B -31 、 P C C B 3 2 一 P C C B 一 3 4 ) 进行连续组合梁抗弯性能试验, 通过 改变剪力连接程度、 预应力施加 、 荷载加载方式等试 验参数和条件分析预应力组合梁受弯时的变形、 截 面应变 、 界面滑移及破坏形态 ; 研究剪力连接程度对 正弯矩简支组合梁极 限抗弯承载力的影 响、 翼 板施 加预应力的负弯矩组合梁的抗弯性 能及预应力钢一 混凝土连续组合梁的内力重分布情况, 为实际工程 中预应力组合梁的设计提供参考。 1 试验 内容 1 1 试验梁设计 试验设计4 根正向加载的简支组合梁( P C B -2 5 P C
11、 B -28 ) 、 3根反 向加载的简支组合梁 ( C B 一 2 9 、 P C B 一 3 0 、 P C B - 3 1 ) 、 3根连续组合梁( P C C B - 3 2C C B - 3 4 ) , 同时 , 为更好地 比较连续组合梁与连续纯钢梁受力 性能的不同, 还设计 1根连续纯钢梁 ( s B 一 3 5 ) 。试验 梁均采用( 2 j 8 2 0 0的箍筋 , 翼板面积均为 8 0 0 m mx 1 3 0 m m, 其他基本设计参数如表 1 所示。 组合梁的混凝土翼板采用强度等级为 C 6 0的高 强混凝土, 上下均匀配置 5根热轧光圆钢筋 H P B 2 3 5 ,
12、箍筋采用(2 j 8 热轧圆盘条, 剪力连接件采用牌号为 M L 1 5 A L的 1 6 x 1 0 0圆柱头栓钉, 普通平焊 B 1 型瓷 环, 均沿梁长纵向双排均匀布置, 其中连续组合梁采 基金项目: 国家自然科学基金( 5 1 2 7 9 1 1 1 ) ; 水利部公益性行业科研专项( 2 0 1 2 0 1 0 3 8 ) 作者简介: 胡少伟( 1 9 6 9 一) , 男, 河南开封人, 教授级高级工程师, 主要从事工程结构与材料研究。E m a i l : h u s h a o w e i n h r i c a 水利水 电科技进展 , 2 0 1 4 , 3 4( 1 ) T
13、 e : 0 2 5 8 3 7 8 6 3 3 5 E m a i l :血h h u e d u c n h t t p : k k b h h u e d u m 3 7 表 1 试验粱的基本设计参数 用完全剪力连接, 栓钉间距为 1 4 0 m n , 正弯矩简支组 合梁 P C B - 2 5 、 P C B 2 6与 P C B - 2 7 、 P C B 2 8的栓钉间距分 别为 2 8 0 m l n 、 1 4 0 m l n ; 负弯矩简支组合梁 C B - 2 9 、 P C B 3 0 、 P C B 一 3 1的 栓 钉 间 距 分 别 为 7 5 0 ra i n
14、、 1 8 0 mm、 2 7 0 m m, 预应力 筋采用 ( 2 j 1 5 2的钢 绞线。组 合梁 试件的截面构造详 图如 图 1所示 , 各种材料的力学 性能参数 由材料力学性能试验获得 , 见表 2 4 。 图 1 组合梁截面构造详图( 单位: mm) 表 2 钢板力学性能参数 表 3 钢筋、 预应力筋力学性能参数 刑 直径截面面积弹性模量屈服应变 屈服强度极限强度 失 mm mm2 GP a 1 0 6 MP a MP a 试件抗 一 蒸 蒸 P CB- 2 5 6 6 6 7 2 61 4 6 3 6 3 5 9 P CB- 2 6 6 6 6 7 2 61 4 6 3 6 3
15、5 9 PC B- 2 7 6 6 6 7 2 61 4 6 3 6 3 5 9 PCB - 28 6 6 6 7 2 61 4 6 3 6 3 5 9 CB 2 9 6 7 5 2 2 6 6 4 8 1 6 3 0 6 PCB- 3 0 6 7 5 2 2 6 6 4 8 1 6 3 O 6 PCB 一 3 1 6 7 5 2 2 6 6 48 1 6 3 O 6 P CCB 3 2 6 2 1 6 4 O5 3 6 1 O 3 9 7 P CCB- 3 3 6 2 1 6 4 05 3 6 1 0 3 9 7 CCB 3 4 6 2 1 6 4 O5 3 6 1 O 3 9 7 钢梁力学
16、性能参数 由生产厂家提供。由于试验 条件的限制, 未对预应力钢绞线进行材料力学性能试 验 , 在设计和计算过程中, 根据混凝 土结构设计规范 其极限强度取标准值 1 8 6 0 M P a , 弹性模量取 1 9 5 G P a 。 1 2 试验装置及加载方案 试验加载装置采用八通道液压伺服机, 结合配 套的伺服液压计算机控制系统, 使用其中一个通道, 通过分油器使得两个 6 0 0 k N的千斤顶出力相等, 实 现同步加载, 试验加 载装置如 图 2所示 。试 验采用 分级 ( 每级 8 k N) 持续加载 , 在混凝土出现裂缝 、 钢 梁屈服及破坏阶段则减小荷载等级, 以确定组合梁 的开裂
17、荷载、 屈服荷载和极限荷载。 图 2 试验加载装置 预应力筋采用体外直线形布置方式 , 在预应力 筋张拉中组合梁会出现“ 拱效应” , 为避免混凝土顶 部开裂与破坏后预应力筋不致被 拉断, 将 每根预应 力筋张拉至 1 0 0k N。由于预应力钢绞线不能同时被 张拉 , 为避免梁在偏心受力情况下发生开裂 , 每根预 应力钢绞线分 6级进行张拉。考虑到张拉端锚具的 变形、 锚具与端板之间的缝 隙以及应力松弛等造成 的预应力损 失 , 试 验进行 一定 程度 的预 应力 超张 拉 j , 张拉值为控制应力值的 1 0 3倍。每级张拉 后 , 通过布置在锚 固端的压力传感器测量预应力筋 的应力大小
18、, 确保达到试验所需的张拉应力。 1 3 试验仪器及测量 内容 试验测量的主要内容包括典型截面的钢筋、 钢梁 、 混凝土、 栓钉及预应力钢绞线等各种材料的应变、 跨 中 挠度、 钢与混凝土交界面的相对滑移及支座反力。 a 对于钢和混凝土两种材料 , 沿梁长方 向在跨 中截面、 弯剪段中间截面以及距加载点一定距 离截 面分别 布置型号 为 B F 1 2 0 3 A A、 B F 1 2 0 8 0 A A 的电 阻应变 片, 通 过东华 D H 3 8 1 6静态应变采集仪测量 跨 中截面和弯剪段 中间截 面的混凝土 、 钢梁及钢筋 的应变 , 以研究各截面 的应变分布 ; 同时, 沿混凝 土
19、 翼板宽度方 向布置 3个应变片 , 测量翼板 的正向正 应力分布 , 以验证混凝土翼板的剪力滞效应。 b 在梁 的支座处 、 加载点及跨中布置电子位移 计测量试验梁的挠度 。 3 8 水利水 电科技 进展 , 2 0 1 4 , 3 4 ( 1 ) T e l : 0 2 5 8 3 7 8 6 3 3 5 E ma i l : _2 h h u e d a 12 h a p: k k b h h u e d u c n C 沿梁长方 向从跨 中到端 支座均 匀布置 7个 导杆引伸仪 , 引伸仪 的两端分别位于混凝土翼板和 钢梁上 , 以测量钢 与混凝土交界面在该 区段 内的相 对滑移 。
20、d 在梁端的预应力筋锚具上放置应变式压力 传感器, 以控制预应力张拉值及测量预应力筋内力 增量 。 e 在梁的左右支座处各设置一个滚动铰支座 反力测试装 置 , 以测量 连续组 合 梁 的内力重 分布 情况 。 2 试验结果与分析 2 1 弯矩一 挠度关系 正向、 反向加载的简支组合梁弯矩一 挠度关系曲 线如图 3所示。从图 3 ( a ) 可以看出, 完全剪力连接 的简支组合梁 P C B - 2 7 、 P C B - 2 8的抗 弯刚度要大于 部分剪力连接的简支组合梁 P C B 2 5 、 P C B 2 6 , 但刚 度与剪力连接程度并不成正 比例关系 , 而且无论是 完全剪力连接还
21、是部分剪力 连接 , 预应力简支组合 梁的弯矩一 挠度特征曲线都大致可划分为 3个阶段 : 从开始加载至0 6 M 。( M 为极限弯矩) , 组合梁钢梁 底部开始屈服 , 此阶段抗弯刚度基本保持不变 , 可称 为弹性工作阶段; 继续加载弯矩从 0 6 M 到极限弯 5 0 0 4 0 0 号3 0 0 Z 2 0 0 静 1 O O 言 至 3 0 4 0 5 O 6 O 7 O 8 O 跨 中挠 度 mm ( a ) 止 向加载 跨 中挠度 mm ( b ) 反 向加载 图 3 简支组合梁的弯矩一 挠度关系曲线 矩 组合梁中钢梁 的屈服范围逐渐 向上延伸 , 抗 弯刚度逐步减小 , 变形及
22、变形速率逐渐增大 , 此阶段 可称为弹塑性阶段 ; 达到极限荷载后 , 钢筋 已达到屈 服 , 混凝土开始压碎 , 组合梁刚度迅速减小 , 跨 中挠 度迅速增长, 组合梁已不能继续承载。考虑到试验 的安全因素 , 故没有换用位移控制加载继续加载 , 没 有测 出荷载减小 、 变形增加的过程 , 即下降段 。 从图3 ( b ) 可以看出, 预应力简支组合梁 P C B 一 3 0 、 P C B 3 1的弯矩一 挠度关系 曲线比较一致 , 尤其是 在弹性工作阶段吻合 良好 ; 预应力简支组合梁相 比 普通简支组合梁 C B - 2 9具有更 大的刚度 , 当荷载加 至开裂弯矩 3 0 k N
23、m时 , 普通简支组合梁的抗弯截 面刚度逐渐减小 , 其弯矩一 挠度关系 曲线 的斜率 明显 开始偏离预应力组合梁的, 说明在混凝土翼板上施加 预应力, 能明显提高简支组合梁的开裂弯矩, 增大弹 性工作区段。从图 3 ( b ) 可以看出, 对于承受负弯矩 的简支组合梁 , 无论是否施加预应力, 其受力过程也 可划分为 3个阶段 , 这与文献 6 - 7 的结论一致。 连续组合梁的弯矩一 挠度关系曲线如图 4所示。 P C C B 3 2 、 P C C B 一 3 3为两根试验参 数完全 相 同的预 应力连续组合梁 , 但图 4中二者的弯矩一 挠度关系曲 线出现了一定 的偏 离 , 经过试
24、验数据分析 , 主要有 3个原 因: 一是在加载过程 中, 前者跨 中钢梁先出现 屈服, 而后者是中支座的钢筋先出现屈服 , 可能在试 件制作过程 中 P C C B 3 2混凝土浇注不均匀 , 跨 中的 刚度相对较 小, 因此其挠度较 P C C B 3 3的大; 二是 预应 力 的 大 小 不 同, P C C B 3 2 的初 始 预 应 力 较 P C C B 一 3 3的小 , 而试验发现 预应力 的大小与跨 中挠 度的相关性较高 ; 三是由于两个千斤顶 的出力和位 置有误差 , 导致左跨 的端支座反力值偏大 , 故而跨 中 钢梁先于中支座钢筋达到屈服 , 从而两根试验梁的 弯矩一
25、挠度 曲线都 出现 了偏 差。此外 , 根 据 图 4 看 出, 在弹塑性阶段的后期, P C C B 3 3的刚度较其他施 加预应力的连续组合梁小 , 变形更大 , 这 与文献 8 9 的结论一致。从图 4还可以看 出, 钢一 混凝土连续 组合梁的抗弯刚度明显高于连续纯钢梁 。 窨 Z 种 图4 连续组合梁的弯矩一 挠度关系曲线 水利水电科技进展, 2 0 1 4 , 3 4 ( 1 ) T e l : 0 2 5 8 3 7 8 6 3 3 5 E m a il : j z h h u e d u C lZ h t tp : k k b h h u e d u C l Z 3 9 2 2混
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