![有限元分析](http://m.hanpinfa.cn/uploads/allimg/2408/1_2239404801.jpeg)
鋼管混凝土作為一種復合材料,其工作原理可以從兩方面闡釋:一方面,鋼管穩(wěn)定問題突出,內填混凝土可以有效增強鋼管管壁穩(wěn)定性。另一方面,在軸心壓力作用下,鋼管可以對內填混凝土產生約束作用,增強混凝土的抗壓強度和變形能力。因此,兩種材料的組合能夠取長補短,互相彌補各自的弱點,充分發(fā)揮彼此的長處,從而使鋼管混凝土的承載能力大幅提高。通常鋼管混凝土的承載力大于鋼和混凝土的承載力之和,即產生了鋼管對混凝土的套箍(約束)作用。除了承載力提高之外,混凝土的塑性和韌性性能也明顯改善。這是由于在軸心受壓荷載作用下內填混凝土處于三向受壓狀態(tài),大大延緩了受壓時混凝土的縱向開裂。鑒于鋼管混凝土結構具備了鋼結構和混凝土結構的雙重優(yōu)點,近年來在土木工程領域得到了廣泛應用。
內設加勁肋鋼管混凝土組合柱是由鋼板(管)、加勁肋,焊接為內設加勁肋鋼管,之后內部澆筑混凝土組合在一起的一種結構形式。這種結構形式相對于普通鋼管混凝土,內部增設的加勁肋不僅可以提高鋼管的局部屈曲強度,而且增大了鋼管管壁與混凝土的接觸面積和相互咬合力,使得鋼板(管)、加勁肋和混凝土組合在一起共同受力,具有承載力高、整體性好、增強鋼-混組合作用等優(yōu)點,近年來受到國內外許多學者的關注。文獻的試驗與理論研究是針對長細比較小、含鋼率較低的冷彎薄壁或薄壁鋼管結構。對于跨越能力和承受荷載較大的橋梁結構而言,鋼箱壁板很厚、截面尺寸相對較大,構件通常不能采用冷彎薄壁而只能采用焊接工藝將壁板焊接為鋼管截面。當鋼管壁板較厚時,因壁板焊接應力分布不均勻,以及核心混凝土所承擔的荷載比例下降等原因,其力學性能即可能與薄壁鋼管有所區(qū)別。
為此,在上述試驗研究的基礎上,研究了鋼管截面采用焊接成形、長細比較大、含鋼率較高的內設加勁肋鋼管混凝土柱試件的力學性能,采用大型通用有限元分析程序ANSYS進行了數(shù)值模擬計算,進一步剖析了該結構形式的力學性能并分析了寬厚比變化對內設加勁肋鋼管混凝土軸壓柱力學性能的影響,為深入研究內設加勁肋鋼管混凝土組合柱提供了依據。
試件幾何尺寸參照某大橋鋼箱截面,縮尺比1:4。試件由A、B、C、D4個壁板和4個加勁肋板焊接而成,截面示意圖如圖所示。試件高度為2m,詳細幾何尺寸見圖2,試件參數(shù)列于表,其中試件KGD為空鋼管試件。
試件鋼材采用Q345,混凝土的用料為:425#普通硅酸鹽水泥;中砂;最大粒徑為20mm的碎石;炷恋乃冶葹0.38,重量配合比為水:水泥:砂:碎石=0.38:1:0.973:1.975。填充混凝土試件在空管試件焊接完成后采用人工攪拌配制混凝土,試件養(yǎng)護方法為自然養(yǎng)護,養(yǎng)護完成后鑿去混凝土表面浮漿,將兩端表面打磨平整,以保證鋼管和核心混凝土共同受力。
采用20000kN壓力試驗機對所有試件進行軸心加載。加載步驟為:①幾何對中開始加載;②反復預加荷載通過數(shù)據采集進行物理對中;③卸去預加荷載,數(shù)據采集清零并進行逐級單調加載。加載制度為:①彈性階段:每級荷載為計算極限荷載的1/20,②非線性階段:每級荷載約為計算極限荷載的1/40,每級荷載持荷約2min。
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