基于大型渡槽原型试验的混凝土徐变参数反演.pdf
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1、文章编号:()收稿日期:基金项目:中铁十二局集团有限公司科技研发计划项目()作者简介:姚胜泉()男湖南益阳人高级工程师主要从事桥梁工程技术方面的研究:.引文格式:姚胜泉.基于大型渡槽原型试验的混凝土徐变参数反演.铁道建筑技术():.基于大型渡槽原型试验的混凝土徐变参数反演姚胜泉(中铁十二局集团第七工程有限公司 湖南长沙)摘 要:混凝土徐变对结构应力和变形有重要影响是结构设计关键参数之一 徐变参数通常通过在实验室开展试验后获取试验周期长、成本高尤其是受空间和试验加载能力限制试件尺寸通常较小不能充分反映实际情况 本文结合某大型预应力渡槽原型结构试验利用槽身纵向和环向布置的应变计配合温度计和无应力计
2、观测数据建立混凝土应变分析模型分离各荷载作用并获取纵向和环向预应力荷载下混凝土徐变量据此反演混凝土徐变参数 结果表明反演分析模型得到的应变拟合曲线与实测应变曲线吻合度较高可有效反映混凝土应变变化规律关键词:渡槽 原型试验 徐变 参数反演中图分类号:.文献标识码:./.(.):.:引言混凝土徐变是指在应力保持不变的情况下混凝土应变随时间增长的现象 对于大型混凝土结构徐变有其有利的一面例如能够缓解大体积混凝土的温度应力降低开裂风险但也有不利的一面例如可能会损失部分预应力值导致结构开裂 因此混凝土徐变一直是设计和施工特别关注的参数 徐变参数通常通过在实验室开展试验后获取 受空间和试验加载能力限制试件
3、尺寸通常较小有时不能充分反映实际情况且试验周期长、成本高 为此不少学者基于工程实测资料对混凝土徐变参数进行反演如:吴相豪结合沙牌拱坝坝体变形引起的测点位移资料采用可变容差法反演混凝土徐变度黄耀英基于应变计组及无应力计实测应变采用正反分析法反演混凝土徐变度八参数何一洋采用“正交设计 神经网络 细观有限元模型”方法结合实测纵、横向应变优化反演混凝土结构力学参数 上述研究主要围绕大坝混凝土结构强度等级相对较低不适用于高标号混凝土结构在徐变本构模型上国内使用较多的为指数形式的线性徐变模型 该模型不考虑环境相对湿度、混凝土强度等级等因素的影响因此试验结果一般适用铁道建筑技术 ()姚胜泉:基于大型渡槽原型
4、试验的混凝土徐变参数反演于特定的混凝土 为了使徐变经验参数更好地反映实际情况国内外学者提出了多种计算模型其中国际结构混凝土协会()提出的 徐变模型在估算徐变量时考虑的因素较为全面对混凝土徐变计算提供了有益借鉴预应力渡槽是水利工程常见的混凝土输水建筑物结构形式和受力复杂 为了保证渡槽在施工期和运行期安全许多学者就渡槽原型试验展开相关研究徐合忠基于南水北调沙河渡槽原型试验监测数据分析各个典型工况槽身混凝土纵向及环向应力应变规律但忽略了徐变对结构应力应变的影响冯光伟将原型试验成果与槽体三维有限元数值模拟计算结果进行对比表明两者得到的槽身应力分布规律相同但由于有限元计算未考虑温度和徐变的影响实测得到的
5、应变大于计算值本文结合某大型预应力渡槽:原型结构试验开展徐变参数反演分析 利用槽身纵向和环向布置的大量应变计配合温度和无应力计观测数据建立混凝土应变分析模型分离各荷载作用并获得纵向和环向预应力荷载下混凝土的徐变量并以 模型为基础反演混凝土徐变参数以期为理论研究和工程实践提供参考 大跨度预应力渡槽原型试验.原型试验概况某大型预应力 型渡槽设计流量/单跨跨度 单槽直径.净高.槽体总高.槽身直壁厚.如图 所示 于槽身布置纵向及环向预应力钢绞线其中纵向预应力钢绞线分为底部、腰部及上部 部分共 孔环向预应力钢绞线分为槽身标准段、端肋、渐变段及后浇带 部分共 孔如图 所示 为了解大型预应力 型渡槽施工期工
6、作状态验证设计并指导施工开展渡槽 仿真试验 渡槽仿真试验槽于 年 月 日开始浇筑混凝土混凝土养护时间为 月 日开始张拉纵向及环向预应力钢绞线 月 日钢绞线张拉完成 月 日开始进行充放水试验图 渡槽整体结构图 渡槽预应力钢绞线布置.监测数据选择因渡槽为简支构件根据材料力学基本理论支座断面附近受剪应力影响应力情况较为复杂而跨中断面主应力方向接近水平为提高试验反演精度选择跨中及附近截面进行计算 渡槽顶部、中部及底部布置纵向及环向应变计共计 部监测仪器如图 所示 本次监测所采用的监测仪器均带有温度采集模块能够准确得到应变计所在区域局部混凝土内部温度图 跨中断面应变计布置.应变数据根据渡槽跨中截面 个应
7、变计监测数据绘制持荷期间混凝土应变曲线如图 所示铁道建筑技术 ()姚胜泉:基于大型渡槽原型试验的混凝土徐变参数反演图 纵向及环向应变计应变曲线 基于神经网络的徐变参数反演方法.徐变计算模型影响混凝土徐变的因素包括内部因素和外部因素其中内部因素包括混凝土配合比、骨料力学性能、水泥类型、构件形状及尺寸外部因素包括加载龄期、荷载等级、养护条件、环境相对湿度等 为准确描述混凝土徐变国内外学者提出了一系列混凝土徐变计算模型但由于混凝土徐变问题的复杂性目前尚未存在一种模型得到学术界的一致认可 朱伯芳提出八参数徐变度公式在工程中得到了广泛应用但模型参数并不具有实际物理意义 美国 团队基于混凝土徐变数据库提出
8、了基于微预应力固结理论的 模型加大了对温度、混凝土强度、组分和长期徐变数据的考虑力度 国际结构混凝土协会()在过去几十年对混凝土徐变模型进行了一系列研究并于 年提出了最新的 模型该模型考虑了计算时刻、加载龄期、环境湿度、理论厚度(体表比)、混凝土强度等级的影响 我国铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范()也基于 系列模型进行设计研究表明各影响因素对混凝土徐变度的影响从大到小为:计算时刻、混凝土强度、环境湿度、结构理论厚度及混凝土加载龄期 综合考虑各模型徐变参数及不同因素对混凝土徐变的影响本文基于 模型进行参数反演分析对于大跨度预应力渡槽槽身在施工期及运行期压应力不超过混凝土抗压强度的一
9、半拉应力不超过抗拉强度的.倍 此时混凝土徐变与应力基本保持线性关系可按线性理论进行计算 在加载龄期 加载到计算时刻 时混凝土产生的徐变应变为:()()()()()()()式中:()为 时刻加载产生的瞬时弹性变形()为混凝土徐变系数即任意时刻下混凝土徐变变形与初始弹性变形的比值()为 时刻施加的应力 模型通过将名义徐变度与依时发展系数相乘来预测混凝土徐变:()()()式中:为名义徐变系数()为依时发展系数()()()().()()(.)()/.(/)/()()()().().(.)()式中:()为混凝土抗压强度影响系数()为加载龄期影响系数为环境相对湿度影响系数 为混凝土平均抗压强度 为环境湿度
10、为构件截面积 为构件截面与大气接触的周边长度 为环境相对湿度及尺寸影响系数 为构件理论厚度通常取 /混凝土强度修正参数:.().测点处的应力及应变确定由于渡槽为简支结构跨中截面正应力可采用材料力学法计算纵向钢绞线 张拉对测点 产生的应力为:()式中:为纵向钢绞线 受到的张拉力 为横截面面积和 分别为纵向钢绞线 对截面主轴、产生的弯矩、分别为测点 到主轴、的距离和 分别为截面对于主轴、的惯性矩根据叠加原理可得到测点 的总应力为:()铁道建筑技术 ()姚胜泉:基于大型渡槽原型试验的混凝土徐变参数反演 混凝土应变包括由应力引起的弹性应变和徐变以及自身体积变形、温度变形和干缩变形 在时段 内产生的应变
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