轴偏转角对吊索腐蚀钢丝力学性能影响研究.pdf
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1、第40 卷第4期2023年8 月文章编号:10 0 5-0 5 2 3(2 0 2 3)0 4-0 10 3-0 9华东交通大学学报Journal of East China Jiaotong University轴偏转角对吊索腐蚀钢丝力学性能影响研究Vol.40 No.4Aug.,2023谢清清1,邓年春1,2(1.广西大学土木建筑工程学院,广西南宁5 3 0 0 0 4;2.广西大学广西防灾减灾与工程安全重点实验室,广西南宁5 3 0 0 0 4)摘要:拱桥吊索在长时间服役下会产生轴偏转现象,为研究这一现象对吊索产生的受力影响,针对吊索基本单元钢丝设计一套轴偏转静力张拉试验方案。首先利用铜
2、盐加速腐蚀法制备腐蚀钢丝试件,对试件进行4个不同轴偏转角(0,10,2 0,3 0 mrad)的静力张拉试验,并利用Ansys对试验和蚀坑进行数值模拟。研究结果表明:钢丝的质量失重率和平均腐蚀深度随腐蚀时间呈线性增大,而腐蚀速率却随腐蚀时间呈二次曲线减小;钢丝极限抗拉性能随偏转角的增大而减小;偏转角-腐蚀耦合情况下会加速削弱钢丝的抗拉强度;数值模拟与试验相符合,有效验证了试验得到的规律;钢丝存在蚀坑会产生集中应力现象,应力最大值随偏转角增大而增大。关键词:偏转角;吊索;钢丝;腐蚀;破断应力中图分类号:U24;TH142.2本文引用格式:谢清清,邓年春.轴偏转角对吊索腐蚀钢丝力学性能影响研究 J
3、.华东交通大学学报,2 0 2 3,40(4):10 3-111.文献标志码:AEffect of Axis Deflection Angle on Mechanical Properties of CorrodedSteel Wire for SlingsXie Qingqing,Deng Nianchunl.2(1.School of Civil and Engineering and Architecture,Guangxi University,Nanning 530004,China;2.Guangxi Key Laboratory of Disaster Risk Reductio
4、n and Engineering Safety,Guangxi University,Nanning 530004,China)Abstract:Slings of arch bridges may experience axial deflection after long-term service.In order to study theinfluence of this phenomenon on the force of the slings,this paper designs a static tensile test scheme of axialdeflection for
5、 the basic unit of the slings.Firstly,the corroded steel wire specimens were prepared by acceleratedcopper salt corrosion method,and the static tensile tests were carried out on the specimens at four differentcoaxial deflection angles(0,10,20 mrad and 30 mrad).Ansys is used to simulate the test and
6、the pitting.Theresults show that the weight loss rate and the average corrosion depth of steel wire increase linearly with the cor-rosion time,but the corrosion rate decreases quadratically with the corrosion time.The ultimate tensile propertiesof steel wire decrease with the increase of deflection
7、angle.The coupling of deflection angle and corrosion accel-erate the weakening of the tensile strength of steel wire.The numerical simulation is in good agreement with theexperiment,which effectively verifies the law obtained by the experiment.The phenomenon of concentrated stressoccurs when there a
8、re pits in steel wire,and the maximum stress increases with the increase of deflection angle.Key words:deflection angle;sling;steel wire;corrosion;the breaking stress收稿日期:2 0 2 2-12-0 4基金项目:国家自然科学基金项目(5 18 6 8 0 0 6)104Citation format:XIE Q Q,DENG N C.Effect of axis deflection angle on mechanical pr
9、operties of corroded steelwire for slingsJ.Journal of East China Jiaotong University,2023,40(4):103-111.华东交通大学学报2023年吊索在服役过程中长期受到风荷载、温度荷载和活荷载等作用,导致吊索上下锚固端产生相对位移,从而引起不同轴偏转角现象!。同时由于桥面两端存在伸缩缝及桥墩之间的不均匀沉降,也会加剧不同轴偏转角现象的产生,使得吊索的使用寿命远远达不到设计使用寿命。近年来,已发生多起中、下承式拱桥吊索因腐蚀弯曲等原因突然断裂而引起桥梁整体结构突然失效的案例,如2 0 0 1年的小南门大桥、
10、2 0 11年通榆河大桥、2012年金沙江课果大桥、2 0 2 2 年重庆鹅公岩轨道大桥等。对于桥梁吊索断裂的原因已有大量学者进行了相关的研究。李晓章等 2-3 对拱桥吊杆的锈蚀钢丝进行了力学性能研究,结果表明,蚀坑大小和蚀坑深度对钢丝的疲劳寿命具有较大的影响。Li等 4提出了钢丝长期劣化过程的时变统计模型,包括环境侵蚀和循环负荷引起的均匀腐蚀、点蚀和疲劳。Karanci等 5 提出了一种将年腐蚀率作为环境变量函数的估算方法。Miyachi等 0 揭示腐蚀钢丝疲劳强度的降低是由与不规则相关的应力集中决定的,蚀坑形状越尖锐应力集中系数越大。Nakamura等 7,Barton等,Li等 9 ,L
11、in等 10 研究了腐蚀钢丝的张拉力学性能及疲劳寿命的影响因素。Wang等 基于损伤力学理论提出的数值分析方法,建立了预腐蚀钢丝的疲劳损伤模型。Chong等 12 1将损伤力学和数值分析方法相结合建立了钢丝损伤程度演化模型和钢丝极限强度退化模型。陈小雨等通过中性盐雾腐蚀试验研究镀锌钢丝的极限抗拉强度和腐蚀外观之间的对应关系 13-16 。黎学明等 16 采用Tafel直线外推法及加速腐蚀试验等方法对镀锌钢丝展开了探讨,得到升高温度和增加拉伸应力都会使腐蚀速率增加。杨世聪等 17 通过数值分析、理论分析及相关试验研究吊索的损伤和破断机理,发现桥梁吊索长度小于2 7 m时下锚固区钢丝病害,弯曲应力
12、的影响不容忽视。综上所述,目前大多数研究主要针对平行钢丝吊索腐蚀疲劳的耦合效应,鲜少考虑轴偏转角-腐蚀耦合效应的研究。因此,针对这一频发的现象,本文通过对预腐蚀钢丝试件进行不同轴偏转角张拉试验,研究得到钢丝极限抗拉强度在不同轴转角下的变化规律,为拱桥平行钢丝吊索设计提供一定的参考价值。1钢丝腐蚀试验由于桥梁吊索从施工到投人使用都受到环境腐蚀的影响,特别是服役期间的环境以及工况的复杂性。在西南地区的酸雨湿热以及空气中存在铜离子的腐蚀环境是加速吊索腐蚀损伤的一个因素,使得吊索中的钢丝严重腐蚀,降低吊索的承载能力。因此,为了贴合西南地区的环境而采用铜盐加速盐雾试验法进行静态腐蚀试验,并进行钢丝腐蚀后
13、的指标分析。1.1腐蚀试验过程铜盐加速盐雾试验法进行静态腐蚀设置盐雾腐蚀箱参数,根据人造气氛腐蚀试验一一盐雾试验(GB/T10125-1997)标准规定设置试验温度为5 0(温度进度控制在2),相对湿度为90%的标准潮湿环境。加速腐蚀溶液是以醋酸盐雾试验溶液为基础再加入少量的铜盐配置而成,其配置的铜盐加速腐蚀溶液的浓度分别为5 0 5g/L的氯化钠溶液、0.2 6 0.0 2 g/L的二水氯化铜以及冰醋酸控制pH值为3.0 0.2。腐蚀试验材料为镀锌高强钢丝,其直径为7 mm,抗拉强度等级为1770MPa,镀锌层为5 0 m,腐蚀时间t分为0、3 6 0、720h和10 8 0 h共4种工况
14、18 ,钢丝试件分为每组16 根,按组分别放置腐蚀箱中。试验前按张拉试验要求长度切割钢丝,并对钢丝进行清洗、称重以及编号,然后将试件放入盐雾腐蚀箱内,按GB6460-86标准设置参数和调配腐蚀溶液进行腐蚀。腐蚀过程中,定时添加腐蚀溶液,按4种腐蚀时间取出对应编号的试件,将腐蚀完成的试件浸泡于调配锈蚀溶解液中溶解锈蚀产物,然后将钢丝剩余腐蚀产物清洗并晾干,再进行试件剩余质量的测定。1.2腐蚀形态分析镀锌高强钢丝腐蚀过程如图1所示,从钢丝的腐蚀形态可以发现,腐蚀3 6 0 h后,钢丝表面的锌腐第4期蚀溶解附着白色的锌锈产物Zn(OH)2和腐蚀溶液中的氯化钠固化物,钢丝内部逐渐开始局部析出褐色锈蚀铁
15、产物形成初始蚀坑;腐蚀7 2 0 h后,随后局部腐蚀逐步扩大,钢丝的镀锌层进一步溶解,钢丝基体产生的初始蚀坑在氯离子的作用下,蚀坑内部依旧是一个酸性比空气中的酸度更大的环境,蚀坑持续腐蚀增大,钢丝表面堆满了松散的锌铁锈蚀产物并包裹着整根钢丝;腐蚀10 8 0 h后,钢丝表面只有铁的锈蚀产物以及部分氯化钠谢清清,等:轴偏转角对吊索腐蚀钢丝力学性能影响研究105(a)Corrosion time 360 h(b)Corrosion time 720 h(c)Corrosion time 1 080 h图2 不同腐蚀时间钢丝清洗后形态Fig.2 Shape of steel wire after c
16、leaning with differentcorrosion time(a)Corrosion time 360 h(b)Corrosion time 720 h(c)Corrosion time 1 080 h图1不同腐蚀时间钢丝清洗前形态Fig.1 Shape of steel wire before cleaning with differentcorrosion time固化物,腐蚀产物累积到部分自行脱落,钢丝基体全面腐蚀。经过清洗后的钢丝对腐蚀状况的观察更为直观,如图2 所示,腐蚀3 6 0 h时,钢丝表面的镀锌层已经腐蚀成一个个鼓包状且局部镀锌层破裂,钢丝的腐蚀是先对镀锌层局部腐
17、蚀,使得镀锌层与钢丝基体分离形成充满空气的鼓包,鼓包破裂后钢丝基体局部产生锈蚀产物。腐蚀时间7 2 0 h时,钢丝的镀锌层呈松散的溶解状,最先破裂的鼓包处锌层脱落面积增加,说明局部腐蚀的面积增大。腐蚀时间1080h时,镀锌层腐蚀殆尽,钢丝基体的全面腐蚀,由清洗后的钢丝可以明显的看到蚀坑,且相邻的蚀坑已经连接到一起。1.3腐蚀指标分析盐雾腐蚀结果的判定方法有:评级判定法、失重判定法、腐蚀物出现判定法和腐蚀数据统计分析法 19 。评级判定法是通过缺陷面积与无腐蚀缺陷时面积之比或通过外观变化进行划分,适合平板样品进行评价;失重判定法是一种以试样腐蚀前后的重量损失为依据,具有广泛可靠的用途,并且是最基
18、本有效的定量评定方法,以表征腐蚀速率;腐蚀物出现判定法适用于标准试样的腐蚀试件,并通过腐蚀试验对试件有无腐蚀现象进行判定;腐蚀数据统计分析方法提出了设计腐蚀试验、研究腐蚀数据、确定腐蚀结果的置信度技术,主要用于统计和分析腐蚀现象。由于钢丝不是平板样品和标准试样,通过参考文献 2 0-2 1 采用失重判定法对钢丝腐蚀指标进行判定。由于腐蚀试件数量较多,通过腐蚀清洗后称重计算其损失质量,然后取平均值,并通过腐蚀指标计算公式计算出各指标值,其相应指标计算公式如下。质量损失率表达式为?=mo-mlx100%mo式中:mo为钢丝的初始质量,g;ml为钢丝腐蚀后的质量,%。平均腐蚀深度表达式为h=mo-m
19、LTpdoL式中:do为钢丝的直径,m;L为钢丝的长度,m;p为钢丝的材料密度,g/cm。(1)(2)corrosion106腐蚀速率表达式为VAMmo-mi一St式中:S为试样暴露表面积,m;t为腐蚀时间,h。如表1所示,各腐蚀时间下的平均腐蚀指标,平均质量损失率和平均腐蚀深度随着腐蚀时间增加而增大,其增大的幅值基本不变,而失重腐蚀速率则随腐蚀时间的增加而减小,减小的幅值在不断变化,AV30720 之间减小量是AV720-10o减小量的3倍。如图3 图5 所示,钢丝的平均质量损失率和平均腐蚀深度随腐蚀时间呈线形增大,钢丝的质量腐蚀速率随腐蚀时间呈二次线性减小。随腐蚀时间的增加,平均失重腐蚀速
20、率逐渐减小,钢丝基体腐蚀产物不仅存在促进腐蚀的物质也存在抑制腐蚀的物质,铁离子与氯离子形成络合物氯化铁离子在钢丝和蚀坑表面形成氯化铁的盐膜,促进腐蚀加快腐蚀的进程,同时铁离子会与空气发生氧化反应生成Fe的固相产物,此产物覆盖在钢丝表面,电位平衡图上在钝化区域内,Fe的固态产物本身处于热力学稳定状态,对钢丝的腐蚀起到了保护的作用,从而使钢丝的失重腐蚀速率逐渐变表1平均腐蚀指标Tab.1Average corrosion indexEtchingAverage masstime/hloss rate/%3601.537202.281 0803.023.23.02.82.62.42.22.01.81
21、.61.4300 400 500 600 700 800 90010001100图3 平均质量损失率随腐蚀变化规律Fig.3 Variation law of average mass loss rate with corrosion华东交通大学学报0.055(3)0.050TdoLt0.0450.0400.0350.0300.025300 400 500 600 700 800 90010001100图4平均腐蚀深度随腐蚀变化规律Fig.4Variation law of average corrosion depth with0.600.55F0.50F0.450.400.35300 40
22、0 500 600 700 800 9001 0001100Etching time/h图5 质量腐蚀速率随腐蚀变化规律Mean corrosionWeight loss corrosiondepth/mm0.0270.040.053Etching time/h2023年Etching time/hcorrosionrate/(g/(m.h)Fig.5Variation law of mass loss rate changes with0.58小。但钢丝层堆积的松散的铁锈和氯化钠具有吸收0.433和保持水分的作用,同时也具有氧化性,从而促进0.384钢丝的腐蚀,因此腐蚀进程仍然保持不变。2腐
23、蚀钢丝偏转角试验2.1试验原理平行钢丝吊索的两锚固端发生相对位移产生的偏转角度,导致吊索的锚固端附近产生附加应力集中现象。为了分析钢丝在不同偏转角下破断抗力性能的影响规律,通过设置不同偏转角度,如图6所示,钢丝的两个锚固端轴线与钢丝轴线形成一个角度,试验过程中只需按照设计锚板进行更改偏转角。设计锚板如图7 所示,锚板1孔与5 孔形成的偏转角为0 mrad,2孔与6 孔形成偏转角为10mrad,3孔与7 孔形成偏转角为2 0 mrad,4孔与8孔形成偏转角为3 0 mrad。第4期-AnchoragesFig.6 Schematic diagram of test25025015.215.2?2
24、00200图7 偏转角锚板设计图(单位:mm)Fig.7 Design drawing of deflection angle anchor plate(Unit:mm)如图8(a)所示,平行钢丝吊索中钢丝不同轴偏转角弯曲的受力特点,偏转角将轴向受拉构件变成了拉-弯-剪构件。根据平面应力状态考虑,当此轴向受拉构件同时受到弯曲应力,和剪力,作用时,钢丝的受力状态如图8(b)所示。Y0,=o,+ObTxy(a)(b)图8 钢丝在偏转角下的受力状态Fig.8State of force of the wire at the angle of deflection2.2试验过程试验过程采用反力架、压力
25、传感器、千斤顶和油泵进行钢丝静力拉伸试验。首先,采用锚具将钢丝的一端进行锚固处理;其次,将钢丝分别穿过锚板、反力架、锚板、压力传感器、千斤顶后锚具另一端,并将应变片粘贴在距离锚固端10 cm处最后,将油泵油管相应连接千斤顶上,进行钢丝的张拉。张拉过程中通过东华采集仪测出每根钢丝的破断力与应变。本实验的加载拉力采用分级加载的方式,每级谢清清,等:轴偏转角对吊索腐蚀钢丝力学性能影响研究AntiframeSteel wireAnchor plates图6 试验原理图nTxYX0,=0,+ObFig.9 Fracture stress of steel wire with different corr
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