施工缝模型及在钢筋混凝土柱非线性分析中的应用.pdf
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1、第 3 3卷第 5期 2 O 1 1年 1 O月 土 木 建 筑 与 环 境 工 程 J o u r n a l o f Ci v i l Ar c h i t e c t u r a l& En v i r o n me n t a l En g i n e e r i n g Vo 1 3 3 NO 5 0c t 2 O1 1 施工缝模型及在钢筋混凝土柱非线性分析中的应用 李英 民 , 于 婧 , 夏 洪流 ( 重庆 大学 a 土木 _1 2 程学院 ; b 山地城镇建设 与新技 术教 育部 重点实验 室, 重庆 4 0 0 0 4 5 ) 摘 要 : 提 出用零长度截 面单元模拟施 o
2、r _ 缝 , 并基于纤维模 型推导 了单元刚度矩阵, 给 出完整的单 元描述。在此基础上 , 进一步提 出用以模拟带缝柱的纤维杆元模 型, 即由一个非线性梁柱子单元 端 部附加零长截面子单元组成。通过 OP E NS E E S非线性分析软件平 台, 建模分析 了钢筋混凝土带缝 柱在 拟静 力试 验 下 的非线 性反 应行 为 , 计 算 结 果 与试 验 结 果 吻合 较 好 , 验 证 了该 模 型 的有 效 性 , 为 以后在混凝土结构或构件的非线性分析 中考虑施工缝的影响提供依据。 关键词 : 施工缝; 零长度截面单元; 钢筋混凝土带缝柱; 纤维杆元模型; 非线性分析 中图分类号 :
3、 TU3 7 5 文献标志码 : A 文章编号 : 1 6 7 4 - 4 7 6 4 ( 2 0 1 1 ) 0 5 0 0 0 1 0 6 Co n s t r u c t i o n J o i n t M o d e l i n g a n d i t s Ap p l i c a t i o n i n No n l i n e a r An a l y s i s o f RC Co l u mns LI Y i n g - mi n。 。,Y U d i n g。, XI A Ho n g - l i u。 。 ( a S c h o o l o f Ci v i l E n g
4、 i n e e r i n g ;b Ke y La b o r a t o r y o f Ne w Te c h n o l o g y f o r Co n s t r u c t i o n o f Ci t i e s i n Mo u n t a i n Ar e a o f M i n i s t r y o f Ed u c a t i o n ,Ch o n g q i n g 4 0 0 0 4 5,P R Ch i n a ) Ab s t r a c t : A z e r o l e n g t h s e c t i o n e l e me n t i s p
5、r o p o s e d t o mo d e l t h e c o n s t r u c t i o n j o i n t B a s e d o n f i b e r mo d e l t h e o r y, t he qu a l i t a t i v e de s c r i pt i o n a n d t h e s t i f f ne s s ma t r i x of z e r o l e ng t h s e c t i on e l e me n t a r e l i s t e d Fur t he r mo r e,a f i b e r l i n
6、e e l e me n t m o d e l i s de r i ve d wh i c h i s c o ns t r u c t e d b y a z e r o l e n gt h s e c t i o n e l e m e n t a t t h e e nd o f a n on l i ne a r b e a m- c ol u m n e l e m e nt I n v e s t i g a t i o n o f t he s t a t i c no nl i n e a r r e s p on s e s of a c a n t i l e v e
7、 r c o l u mn wi t h c o n s t r u c t i o n j o i n t b y f i n i t e e l e me n t p r o c e d u r e OPENS EE S i s p l a y e d I t i s s h o wn t h a t t h e mo de l p r o p os e d h e r e i s r e a s o n a bl e a nd e f f i c i e nt i n t he no nl i n e a r nume r i c a l a na l ys i s o f r e i
8、nf or c e d c on c r e t e me mb e r s wi t h c o n s t r u c t i o n j o i n t Ke y wo r d s : c o n s t r u c t i o n j o i n t s ;z e r o l e n g t h s e c t i o n e l e me n t ;RC c o l u mn wi t h c o n s t r u c t i o n j o i n t ;f i b e r l i n e e l e m e nt m o d e l ;no nl i ne a r a na l
9、 y s i s 施工缝作为混凝土浇筑不连续 部位, 试验表 明 其抗拉和抗剪强 度均远低 于整浇混凝 土L 1 3 j 。已有 震 害现 象和 试 验 表 明L 4 , 由 于施 工 缝 留设 的位 置 一 般在柱底部或梁柱交界面 , 属 于结构 中受力较大且 复 杂 的部 位 , 在 地震 过程 中一 旦 出现 较 大 的竖 向和 水平地震分量, 极有可能 因施工缝 的存在而导致控 制截 面 的受 力状 态 与 按 整 浇 设 计 时 预 想 的 不 同 , 甚 至处于拉剪的不利受力状态而在该部位造成提前破 坏 , 使构件达不到预期的承载力 、 延性和耗能能力 。 课题组 曾对整浇柱和在底
10、部设施工缝 的带缝柱 2 种类型构件进行拟静力试验r 5 , 结果表 明, 同等条 件下 带缝 柱与 整浇 柱 的裂缝 发展 过程 和 破坏 机 理 明 显不同 ; 施工缝对柱抗震性能的影响与轴 压 比和剪 跨比有很大的关系 ; 混凝土接缝面之间的摩 擦力 和 抗剪能力均与轴 向荷载的大小有关 ; 施 工缝有割裂 力在上下混凝土间的传递和利用缝面摩擦力增大耗 能能力 2种效应 , 具体哪种效应起控制作 用主要取 决于接缝面法向应力和切向剪力的相对大小。 收稿 日期 : 2 0 1 1 一 O 3 一 O 2 基金项 目 : 重庆市科技攻关项 目( C S TC, 2 O 1 O AB 0 0
11、O 7 ) ; 国家 自然科学基金 资助项 目( 9 0 8 1 5 0 1 1 ) 作者简 介 : 李英 民( 1 9 6 8 一 ) , 男 , 教授 , 博士生导师 , 从事地震 工程及 结构抗震等研究 , ( E - ma i l ) l i y i n g mi n c q u e d u a n 。 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 2 土 木 建 筑 与 环 境 工 程 第 3 3 卷 鉴于施工缝的受力特点及存在 的问题 , 应该在 对现浇钢筋混凝土结构建模时予以体现 。但是 目前 关 于施 工缝 的研 究 仅 限 于试 验 层 面 , 有关 施 工
12、 缝 模 型 的研究 则鲜 见报 道 。如果 要在 混凝 土 结构 整体 建 模分析中考虑其影响 , 就必须给出合理 的数值模型。 张卫东等人 运用 ANS YS软件对 2榀施工缝 位置不同的 2层 2跨框架进行计算分析 , 比较 了施 工 缝所 处位 置对 昆凝 土 结 构 骨架 曲线 、 刚 度退 化 等 抗 震性 能 的影 响 , 分 析 结 果 表 明施 工 缝所 处 位 置 对 结 构 的抗 震性 能影 响是 比较 明显 的。文 中仅 提 到采 用 C o mb i n 3 9弹簧单元组 合模拟施工缝 , 但是并没 有给出具体说明。段云岭等 提出一种材料非线性 的接缝数值模型, 用
13、以模拟新 旧混凝土及岩 体与混 凝 土 的交界 面 。而 施 工 缝 处 有钢 筋 穿过 截 面 , 与 文 中 的界 面 明显不 同 。 为了在 混凝 土结 构或构 件 的非线 性 分 析 中考 虑 施 工缝 的影 响 , 该 文 在 总结 施 工 缝 处 力 的 传 递 机 理 基 础上 , 推 导建立 了施 工缝模 型 , 并在 此 基 础上 进 一 步推导建立 了可 以用来模拟带 缝柱 的纤维杆元 模 型 , 最 后通 过 O P E NS E E S非 线 性 分 析 软 件 平 台 验 证 了新建模型的有效性。 l 施工缝的模型化 1 1施 工缝模 型 的基本 描述 施工缝 是 不
14、连续 浇筑 在新 旧混 凝 土交 接 处形 成 的 界面 , 严 格按 照规 范 要 求施 工 形 成 的施 工 缝 沿 轴 向没有长度, 是存在于混凝土内部 的一个受力相对 薄 弱面 , 可 以用一 个 沿 轴 向没有 尺 寸 的零 长 度 截 面 单 元来 模拟 , 如 图 1 ( a ) 所 示 。 由施工缝处的传力 特点可知l_ 4 , 接缝面处 的受 力是 由混凝土和纵 向钢筋 2部分来承担 , 混凝土法 向不 能承受 拉应 力 , 只能传 递 压力 和剪 力 ; 纵 筋在 此 处连续 , 参与拉 、 压、 剪应力的传递 ; 箍筋由于其所处 的方 向与缝 平 行 , 一 般 对施 工
15、 缝 的力 学 性 能 影 响 不 大 , 可忽略 不计 。 轴力 变化 对施 工 缝 力 学 性 能 的影 响至 关 重 要 , 在建 立施工 缝模 型 时必须 能准 确体 现 这 一点 。轴 力 的影响主要表现在以下几个方面 : 如果轴 向受较大 压力 , 缝 面的法 向应 力 足 以弥补 新 旧混 凝 土 粘 结 差 的弱 点 , 则 施工 缝 的不利 影响 较轻 微 ; 如果 轴 向压 力 较小 或者 转为 轴 向受 拉 , 则施 工 缝 处 表 现 为 明显 的 薄弱 部位 ; 施 工缝处 抗剪 机理 与整 浇 部分 不 同 , 主要 由界面骨 料 咬合 力 和 纵 筋销 栓 力 提
16、 供 , 而界 面骨 料 咬合 力 又与轴 力 有 关 ; 另 外 , 在 循 环 荷 载 作 用 下 , 施 工缝处纵筋滑移较大 , 而轴力变化对纵筋 滑移规律 有 明显影 响 。 考虑到纤维模型是根据沿截面离散的各纤维材 料的单轴应力应变关系来确定整个截面的力与变形 关 系 , 能 更 为 客 观 、 真 实 地 模 拟 截 面 的 实 际 受 力 性 能 , 并且能模拟变化轴力 的影响 以及轴力与弯矩的 耦 合作 用 。在选用 研究 相对 比较 成熟 的钢 筋 和混凝 土 材料 本构 关 系 的基 础 上 , 纤 维 模 型 是 目前 在 精 度 与效率之问平衡最好 的方法 。因此, 本
17、文提 出的施 工 缝模 型 以纤 维模 型 为 基 础 , 同时 考 虑 剪 力 和 纵 筋 滑 移 的影 响 , 示 意 图见 图 1 。 ( a ) 施 缝处受力图 ( h ) 纤维截面模型 图 1 f c ) 缝面受剪力图 施 工 缝模 型 示 意 图 1 2 施工 缝模 型的 单元 刚度矩 阵推 导 一 个界面完整的力学状态能够由力向量、 变形 向量和 刚度 矩 阵 确定 。设 施 工 缝 面 的力 向量 为 一 N M M V V ) 丁,变 形 向 量 为 d 一 ) , ) , ) , 暂不考虑扭矩 的作 用 , 则有如 下关 系式 成立 : P) 一 r 尼 d ( 1 ) 其
18、中 忌 为施工缝面刚度矩阵。由上述基本描述可 知, 缝面的轴力和弯矩是相互耦合 的, 而剪力与轴力 s p nn g ( d ) 数值模型示意 和弯矩互 不耦合 。则可 以认 为刚度矩阵 的形 式如下 : 1 七 1 2 尼l 3 O 0 k 2 2 k 2 3 0 0 k 3 2 忌 3 3 0 0 0 0 k 4 4 0 0 0 0 k 5 5 0 S- J ( 2) 只要求出子矩阵 G和 s, 即可得到施工缝面完 囊 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 第 5 期 李 英 民, 等 : 施 工 缝模 型及 在钢 筋混 凝 土柱非 线性 分析 中的应 用 整 的
19、刚度矩阵。子矩阵 G可以由传统的纤维模 型集 成方法得到嘲; 子矩阵 Js为解耦的剪切刚度矩阵 , 可 以由基于截面的剪切滞 回曲线 的斜率计算得到。 设坐标系 z轴沿构件的长度方 向, 局部 坐标 系 的原 点 位于 截 面 形 心 处 , 如 图 1所 示 。设 纤 维 截 面的变形 向量为 d ) 一 。 , 分别对应 为轴向应变和绕 Y、 z轴的曲率。根据平截面假定 , 截面 上坐 标为 ( , z )处纤 维 的应 变为 e ( , z ) 一 。 一 z + Y 一 H d ( 3 ) 其中 H 一 1 一z Y。则相应的应力为 ( , ) 一 E( , ) ( , ) ( 4 )
20、 其 中 E( y , )可由纤维材料应力一 应变本构 曲线确 定。沿整个截面积分即可得到截面力 r P ) 一 l H E( y , z ) H d A* d ) ( 5 ) J A 其 中 p ) 一 N M M 为纤维截面力 向 量 。则纤 维截 面 刚度矩 阵 为 r G= : I H E( y , z ) E H d A一 E( , z ) d A l J A l f E ( , ) d A l J A I f E ( , ) U A l E ( y , z ) z d A J A I E( y , 2 ) d A J A I E ( y , z ) y z d A J A l E
21、( y , z ) y d A J A I E ( y , z ) y z d A J A I E ( y , z ) y 。 d A J A ( 6 ) 子矩 阵 Js可 以 由基 于截 面 的剪 切 滞 回 曲线 计 算 得到 S = = 0 dy 0 dy ( 7 ) 2 带缝柱模型 2 1带 缝柱模 型 的基 本描 述 底 部 设施 工缝 的带 缝 柱可 以用 一个 新 建 的纤 维 杆 元模 型来 模 拟 。纤维 杆元 模 型 由 2个 子 单元 组 合 而成 , 一个 是位 于柱 根 部 用 来 模 拟 施 工 缝 的 零 长 度 截面子单元, 另一个是用来模拟构件长度 内弯 曲效
22、 应 的非 线 性梁 柱子 单元 , 如 图 2所示 。 2 2 带缝柱模型的刚度矩阵推导 根据带缝柱模型的特点, 可以先确定 2个子单元 的刚度矩阵, 然后按照静力凝聚的方法组合形成纤维 杆元模型的刚度矩阵。零长度截面子单元的刚度矩 阵及单元状态确定方法如前所述。下面针对非线性 梁柱子单元, 基于柔度法推导它的单元刚度矩阵。 图 2带 缝 柱 模 型 示葸 图 1 ) 非 线性 梁柱 子单 元 沿单元长度上设置多个积分控制截面 , 在分别 确定 了各 控 制 截 面 的截 面抗 力 和 截 面 刚 度 矩 阵 以 后 , 按 照 一 定 的数 值 积 分 方 法 ( 如 Ga u s s L
23、 e g e n d r e 积分 方 法 和 Ga u s s L o b a t t o方 法 ) 沿 杆 长 积 分 即 可 得到非线性梁柱子单元的抗力和刚度矩阵的。具体 步骤 如下 : 设第 个积分点处 的截面刚度为 志 ( z ) , 推 导方法与上述零长度截面刚度矩阵 是 相同, 但是 计算 时所 选用 的材 料 本 构关 系有 所 不 同 , 主要 是 因 为施工 缝 和整 浇部 分 的截 面 两者 受力 特 点不 同。具 体表 现在 混凝 土 和 钢 筋纤 维 材 料 本 构 不 同 , 并 且 基 于截 面 的剪切 本构 也不 相 同 。施 工缝 处 混凝 土 受拉 强度为零
24、 , 而此处积分截面要考虑 混凝 土受拉强化 效应 ; 施工 缝处 的钢 筋考 虑滑 移 的影 响 , 而此 处无 需 考虑 ; 施工 缝 的剪 切 滞 回 曲线是 试 验 中得 到 的实 测 数据 , 而此 处积 分 控 制 截 面 由于所 属 非线 性 梁 柱 单 元的主要功能是用来模拟构件长度 内弯 曲效应 的, 可 以不 考 虑 剪 切 的 影 响 , 或 者 取 剪 切 本 构 为 理 想 弹性 。 设 非 线 性 梁 柱 子 单 元 的 力 向 量 为 P 一 N M M V , 位 移 向 量 为 d 一 w W ) , 则有如下关系式成立 d = = = P ) ( 8 ) 其
25、中 为非线性梁柱子单元的柔度矩阵。 下 面讨 论单 元 力 学 描 述 时 , 把 单 元 消 除 刚体 位 移后 的状 态简 化为 一根悬 臂 梁来 分析 。利用 结 构力 学上常用的截面法, 即可得到杆端 力和截 面力 的关 系, 如图 3所示 。轴 向坐标为 z的第 i 个截 面的力 向量 与杆 端力 有下 面 的关系 p( z) 一 6 ( z) p z ) ( 9 ) 其 中 p( ) ) 为 截面 i 的力 向量 , 6 ( ) 为力 的形 函数 , 表达 式 如下 举, _馨 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 4 土 木 建 筑 与 环 境 工 程
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- 施工 模型 钢筋混凝土 非线性 分析 中的 应用
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