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    碳纖維布加固混凝土梁彎曲性能的試驗研究

    2012-07-14 07:57:26王清遠董江峰
    中國測試 2012年2期
    關(guān)鍵詞:梁底粘貼撓度

    侯 敏,王清遠,董江峰,何 東

    (四川大學(xué)建筑與環(huán)境學(xué)院,四川 成都 610065)

    0 引 言

    隨著我國經(jīng)濟的逐年增長,越來越多的建筑結(jié)構(gòu)被廣泛應(yīng)用于房屋、橋梁及公共設(shè)施上;然而,隨著全球低碳經(jīng)濟不斷發(fā)展,越來越多的建筑結(jié)構(gòu)需要進行加固修復(fù)延長其使用壽命來滿足全球低碳經(jīng)濟的要求。特別是近年來,由于地震活動頻繁,再加上原有大量建筑因結(jié)構(gòu)老化、鋼筋腐蝕或使用環(huán)境的改變而需要對其進行加固修復(fù)來滿足新的使用和抗震要求[1-2]?;炷亮菏腔炷两Y(jié)構(gòu)中的重要受力構(gòu)件[3],一旦發(fā)生破壞后果嚴重,汶川地震中大量的房屋倒塌均由于梁的破壞引起;因此,研究混凝土梁的加固具有非常重要的實際意義。

    外貼碳纖維增強復(fù)合材料 (carbon fibre reinforced polymer,CFRP)加固是近年來使用較為廣泛的一種混凝土結(jié)構(gòu)加固方法,與傳統(tǒng)的加固方法相比,CFRP具有自重輕、強度高、耐腐蝕、延性好、易于操作和抗疲勞特性好等優(yōu)點,使其受到越來越多的關(guān)注[4-6]。通過將CFRP材料粘貼在需要加固的混凝土構(gòu)件表面,達到提高結(jié)構(gòu)承載力、減少結(jié)構(gòu)變形以及延緩混凝土裂縫擴展的目的[7-8]。然而,實際工程中需要加固的結(jié)構(gòu)往往存在一定程度的原始損傷[9-10];因此,本文研究CFRP加固預(yù)裂混凝土梁與無損傷梁的斷裂特性和破壞機理具有非常重要的工程參考價值。

    1 試驗簡介

    1.1 試驗材料和試件設(shè)計

    試驗共設(shè)計了4根矩形截面簡支梁,截面尺寸為150 mm×250 mm,梁全長1 700 mm,計算長度1 500mm,混凝土保護層25 mm,架立筋為2φ8 mm,主筋為 2φ10 mm,箍筋為 φ6 mm@100?;炷翉姸鹊燃墳镃20,28 d時其立方體抗壓強度平均值為22.8 MPa。鋼筋強度按GB/T228-2002《金屬材料室溫拉伸試驗方法》的相關(guān)規(guī)定,測得主筋的屈服強度、極限強度和彈性模量分別為340 MPa、480 MPa和 210GPa;架立筋為 330MPa、490MPa和 210GPa;箍筋為240MPa、420MPa和210GPa。試驗用碳纖維復(fù)合材料厚度0.111 mm,屈服強度為3 400 MPa,極限強度為3 467 MPa,彈性模量為242 GPa,延伸率為1.7%。

    1.2 加固方案

    試驗主要以碳纖維布粘貼層數(shù)和加固梁是否預(yù)裂為試驗參數(shù),研究碳纖維加固后對不同試驗梁的破壞形態(tài)、剛度變化、裂縫開展情況和極限承載力的影響。對于直接加固梁,首先對加固梁粘貼纖維布區(qū)域進行打磨處理,除去表層浮漿,并將錨固處的混凝土轉(zhuǎn)角打磨成半徑約20 mm的圓弧狀,水洗清理干凈后放置風(fēng)干;然后用酒精擦拭清洗,待干燥后再用丙酮擦拭粘貼碳纖維布的梁表面,自然風(fēng)干干燥后,用刷子涂刷底膠,并將纖維布浸濕完全后粘貼于加固部位;最后均勻施壓使膠層分布均勻。對于預(yù)裂加固梁,首先進行預(yù)裂,用PTS-C10智能裂縫寬度測試儀實時觀察裂縫寬度,待最大裂縫寬度達到0.5mm左右時卸載停機;然后按照加固步驟進行加固。為了防止纖維布在梁端發(fā)生早期剝離破壞[11],在加固梁端或加固梁頂部兩側(cè)分別粘貼2條50 mm寬、間距50mm的U型壓條,粘貼1層;最后在最上層碳纖維布上涂面膠并養(yǎng)護至少2周后再進行試驗。試驗梁的具體加固方式如圖1所示。

    1.3 試驗方案

    圖1 CFRP加固方式及應(yīng)變片布置(單位:mm)

    試驗在200t日本島津液壓試驗機上進行,由分配梁實現(xiàn)4點彎曲,純彎段長度均為500 mm。加載時首先進行5次循環(huán)的加載-卸載預(yù)試驗,預(yù)加載至開裂荷載的40%左右,使儀器設(shè)備與構(gòu)件接觸良好,并檢查所有試驗儀器的工作性能;預(yù)加載后采用分級加載方式進行正式加載,每級2kN,持載3min,在開裂前和接近破壞時以每級1kN進行加載,待儀表數(shù)值穩(wěn)定后,采集試驗數(shù)據(jù)并觀察裂縫開展情況。試驗的主要內(nèi)容包括:跨中截面混凝土應(yīng)變、受拉縱筋應(yīng)變、最大撓度和加載點的沉降。為了測量梁底碳纖維布的應(yīng)變及發(fā)展情況,在梁底碳纖維布上粘貼了5個膠基應(yīng)變片,間距為250mm。所有應(yīng)變數(shù)據(jù)使用DH3816應(yīng)變采集系統(tǒng)進行采集。試驗梁的加載方案及測點布置如圖2所示。

    圖2 試驗梁加載及測點布置圖(單位:mm)

    2 試驗結(jié)果與分析

    2.1 試驗現(xiàn)象及破壞形態(tài)

    試驗結(jié)束后,記錄所有試驗梁的破壞形態(tài)。對照梁L1首先在純彎段出現(xiàn)一條垂直裂縫,沿豎向不斷延伸,當(dāng)鋼筋屈服后,裂縫發(fā)展迅速,撓度增加很快,直至梁破壞,這一過程中僅出現(xiàn)2條新裂縫,破壞模式為典型的彎曲破壞,這與文獻[12]的現(xiàn)象相同。加固梁L2~L4的破壞形態(tài)截然不同,隨著荷載的增加,加固梁不斷出現(xiàn)新裂縫,直至裂縫兩段對稱分布,而且在主裂縫的底部會出現(xiàn)若干條裂縫,該裂縫發(fā)展到一定高度就停止了,直至受壓區(qū)混凝土壓碎或者碳纖維布拉斷破壞,這與文獻[9]研究CFRP嵌入式加固混凝土梁試驗時的破壞形態(tài)類似。

    加固梁的破壞形態(tài)主要有3種:(1)碳纖維布拉斷,受壓區(qū)混凝土壓碎;(2)碳纖維布剝離,受壓區(qū)混凝土完好;(3)碳纖維布剝離,受壓區(qū)混凝土壓碎。其中碳纖維布剝離分為梁端壓條被拉斷剝離和壓條未被拉斷剝離,這與文獻[11]和[13]試驗現(xiàn)象類似,其具體破壞模式如圖3所示。加固梁L3和L4破壞時,梁底碳纖維布首先發(fā)生剝離,最后兩端碳纖維壓條被拉斷,受壓區(qū)混凝土被壓碎而破壞;梁L2破壞時,梁底碳纖維布由于剪切變形過大先局部剝離,然后兩端壓條被拉斷導(dǎo)致梁底纖維布整體剝離。試件發(fā)生卸載,導(dǎo)致加固梁L4受壓區(qū)混凝土壓碎破壞,但梁L2受壓區(qū)混凝土完好。

    圖3 試驗梁的破壞形態(tài)

    2.2 承載力分析

    所有試驗梁的試驗結(jié)果如表1所示,其中“A”指彎曲破壞,“B”指碳纖維被拉斷破壞,“C”指發(fā)生纖維布剝離破壞。

    表1 試驗結(jié)果

    從表1可以看出,碳纖維加固后,各試件的承載力都有不同程度的提高。加載初期,由于碳纖維布的作用,有效地抑制了混凝土的變形,延遲了混凝土的開裂,使得L2梁的開裂荷載比對照梁L1提高了7.03%,L3梁的開裂荷載提高了27.9%,可見碳纖維加固層數(shù)越多,梁的開裂荷載提高的越明顯,這與文獻[9]研究碳纖維板條嵌入式加固時的結(jié)果相同?;炷灵_裂后,原來混凝土所受的拉力由碳纖維布來承擔(dān),使得梁的極限荷載也得到提高。L2梁的極限荷載比對照梁L1提高了41.7%,L3梁的極限荷載提高了72.5%,可見加固梁的極限荷載提高程度并不與碳纖維布加固層數(shù)成正比,這與文獻[11]的結(jié)果相同。對于預(yù)裂加固梁L4,在梁底粘貼2層碳纖維布后其抗彎承載力得到明顯提高。與對照梁L1相比,L4梁預(yù)裂0.51mm后加固,其承載力提高55.4%,但與具有相同參數(shù)的L3梁相比,其承載力降低9.9%,這主要與碳纖維布的剝離導(dǎo)致纖維布的利用率較低有關(guān)。

    2.3 載荷與撓度、裂縫擴展曲線

    由圖4(a)可以看出,與對照梁相比,所有加固梁在同一荷載作用下的撓度均有所降低,這充分表明碳纖維布可以有效地提高加固梁的剛度,這與文獻[12]的結(jié)果相同。在加載初期,各試驗梁的載荷-撓度曲線差別很小,此時碳纖維布的應(yīng)變很小,還沒有發(fā)揮明顯的作用[8]。隨著荷載的增加,加固梁的跨中撓度發(fā)展緩慢,可見碳纖維可以明顯約束加固梁的變形,從而提高加固梁的延性。從圖4(a)中可以看出,在碳纖維加固量相同的條件下,預(yù)裂加固梁L4的跨中撓度比相同荷載下加固梁L3的跨中撓度發(fā)展要慢,可見預(yù)裂加固后由于碳纖維布的約束作用,使得原始裂縫的發(fā)展得以延緩,促進了新裂縫的發(fā)展。結(jié)合表1可見,加固梁的剛度提高程度越大,則對延性影響越小。

    圖4 試驗梁的載荷-撓度曲線

    試驗時利用PTS-C10智能裂縫寬度測試儀記錄所有試驗梁的最大裂縫寬度,試驗梁的荷載-裂縫寬度曲線如圖4(b)所示。從圖中可以看出,試驗梁加固后,裂縫發(fā)展速度明顯減緩。在加載初期,碳纖維布粘貼1層或2層對加固梁的裂縫發(fā)展約束不大,但隨著加載的進行,2層碳纖維布可以有效地約束裂縫發(fā)展,提高加固梁的承載力,但梁破壞時延性有所降低;對于預(yù)裂加固梁,由于碳纖維布的作用可以有效地限制原始裂縫的發(fā)展,使新裂縫不斷產(chǎn)生,提高碳纖維布的利用率。同時由于預(yù)裂加固梁L4梁底碳纖維布剝離嚴重,沒有充分發(fā)揮碳纖維的約束作用,所以其裂縫發(fā)展迅速。與圖4(a)對照可知,試驗梁的裂縫發(fā)展趨勢同加載梁的載荷-撓度曲線發(fā)展基本一致,可見裂縫發(fā)展是梁撓度增大的主要因素。

    2.4 載荷-應(yīng)變曲線

    所有試驗梁的應(yīng)變數(shù)據(jù)采用DH3816應(yīng)變采集系統(tǒng)采集,具體測點布置如圖1和圖2所示。所有試驗梁的跨中截面混凝土的最大應(yīng)變與載荷關(guān)系如圖5所示。

    圖5 試驗梁的載荷-應(yīng)變曲線

    圖5 (a)為加固梁的跨中截面混凝土應(yīng)變與應(yīng)力關(guān)系對比圖。從圖中可以看出,試驗梁加固后混凝土的應(yīng)變明顯降低,特別是加固梁開裂后,由于碳纖維布承擔(dān)了一部分應(yīng)力,有效地限制了加固梁的變形,提高了試驗梁的承載力。提高配筋率和增加截面高度都可以有效地降低混凝土的應(yīng)變,提高碳纖維布的利用率,其中提高配筋率的效果最明顯。

    圖5(b)為加固梁的載荷與CFRP布應(yīng)變關(guān)系對比圖。在加載初期,各加固梁CFRP的應(yīng)變差別不大,這與文獻[8]的結(jié)果相似。加固梁開裂后,L3梁的CFRP應(yīng)變略小于L2梁應(yīng)變,可見加固層數(shù)越多,碳纖維利用率越低。與圖5(a)對比可知,對于預(yù)裂加固梁,碳纖維應(yīng)變與混凝土應(yīng)變發(fā)展趨勢基本一致,可見碳纖維布可以有效地約束加固梁的變形,從而提高加固梁的極限承載力。

    3 極限承載力計算分析

    試驗梁外貼碳纖維布加固后,其抗彎承載力由鋼筋、混凝土和碳纖維來共同承擔(dān);因此,針對本文加固方式及纖維布加固用量,試驗梁受壓區(qū)混凝土壓碎破壞時,其極限承載力可由式(1)來表示。其中試驗梁加固后仍滿足平截面假設(shè),鋼筋滿足理想彈塑性變形模式,且假設(shè)混凝土的最大壓縮變形為0.003。

    式中:Mu——加固梁的極限彎矩;

    Mcs——鋼筋混凝土梁的彎曲承載力;

    Mf——碳纖維布提供的彎矩。

    Rafi等[14]在研究CFRP抗彎加固鋼筋混凝土梁的彎曲承載力發(fā)現(xiàn):若沒有碳纖維布,鋼筋混凝土梁的彎曲承載力可表示為

    式中:As——鋼筋的截面積;

    fy——鋼筋的屈服強度;

    d——截面有效高度;

    fc——混凝土的極限抗壓強度;

    b——截面寬度。

    根據(jù)Toutanji等[15]在研究CFRP抗彎加固鋼筋混凝土梁的極限承載力的研究結(jié)果時,發(fā)現(xiàn)梁底粘貼碳纖維加固后,碳纖維的貢獻值可表示為

    式中:Af——纖維布的面積;

    Ef——碳纖維布的彈性模量;

    εfu——碳纖維的極限應(yīng)變;

    x——壓區(qū)混凝土的高度;

    R——縮減系數(shù),本文中等于0.5并表示碳纖維與混凝土的層間有效應(yīng)力及預(yù)裂對加固梁抗彎承載力的影響,同時還可用來表示加載時纖維布剝離對加固梁承載力的影響;

    h——橫截面的高度。

    結(jié)合式(2)和式(3)可計算對照梁和加固梁的彎曲極限承載力。同時,Barros等[2]在研究碳纖維抗彎和抗剪加固鋼筋混凝土梁極限承載力時發(fā)現(xiàn):沒有加固梁的彎曲極限承載力可由式(4)來計算;外貼碳纖維抗彎加固后,碳纖維布的貢獻值可由式(5)來計算,即有:

    針對式(1)~式(5),計算得所有試驗梁的抗彎承載力Pana和試驗值Pexp的對比如圖6所示。由圖6可知,對于直接加固梁,理論計算值比試驗值略低,這與縮減系數(shù)的取值有關(guān),因為文中考慮了預(yù)裂對加固梁極限承載力的影響。同時,文中僅考慮受壓區(qū)混凝土破壞時試驗梁的承載力理論計算;因此,對于不同的加固梁,其最大混凝土壓縮應(yīng)變均取值0.003對試驗結(jié)果也有一定影響,建議可根據(jù)試驗梁的具體壓縮應(yīng)變來進行計算。

    圖6 理論計算值與試驗值的對照圖

    4 結(jié)束語

    通過對4根矩形截面梁的靜載試驗和試驗結(jié)果分析,可以得到如下結(jié)論:

    (1)通過梁底粘貼碳纖維布加固鋼筋混凝土梁,與對照梁相比,加固后其開裂荷載明顯增加,而且其極限荷載也明顯得到提高。充分表明外貼碳纖維布可以有效地提高鋼筋混凝土梁的承載力,是一種非常有效的加固方法,具有重要的研究和應(yīng)用價值。

    (2)碳纖維布加固層數(shù)越多,梁的開裂荷載提高得越明顯,加固梁極限荷載提高程度并不與碳纖維布加固層數(shù)成正比。

    (3)碳纖維布加固后,可以有效地減少加固梁的撓度,對于預(yù)裂加固梁,加固后使得原始裂縫發(fā)展延緩,促進了新裂縫的發(fā)展,提高了加固梁的承載力。

    (4)碳纖維布粘貼層數(shù)越多,碳纖維布的有效利用率越低,對于預(yù)裂加固梁,可有效地提高碳纖維布的利用率,降低加固梁的撓度,提高其變形能力。

    (5)碳纖維布加固后,試驗梁的碳纖維應(yīng)變和混凝土應(yīng)變發(fā)展趨勢基本一致,因此,碳纖維布加固可以有效地約束試驗梁的變形,提高其承載力。

    [1]Anania L, Badala A, Failla G.Increasing the flexural performance of RC beams strengthened with CFRP materials[J].Construction and Building Materials,2005(19):55-61.

    [2]Barros J A O, Diad S J E, Lima J L T.Efficacy of CFRP-based techniques forthe flexuraland shear strengthening of concrete beams[J].Cement and Concrete Composites,2007(29):203-217.

    [3]Bencardino F, Spadea G, Swamy R N.The problem of shear in RC beams strengthened with CFRP laminates[J].Construction and Building Materials,2007(21):1997-2006.

    [4]董江峰,王清遠,朱艷梅,等.外貼纖維布加固鋼筋混凝土梁的抗剪試驗研究[J].四川大學(xué)學(xué)報:工程科學(xué)版,2010,42(5):197-203.

    [5]Campione G,Mangiavillano M L.Fibrous reinforced concrete beams in flexural: Experimental investigation,analytical modeling and desigh considerations[J].Engineering Structures,2008(30):2970-2980.

    [6]Ceroni F.Experimental performances of RC beams strengthened with FRP materials[J].Construction and Building Materials,2010(24):1547-1559.

    [7]Dong J, Wang Q, Qiu C, et al.Experimental study on RC beams strengthened with CFRP sheets[J].Advanced Materilas Research,2011(213):548-552.

    [8]曾憲桃,成香莉,高保彬.內(nèi)嵌碳纖維增強塑料板條抗彎加固混凝土梁試驗研究[J].工程力學(xué),2008,25(12):106-113.

    [9]梁金福,燕柳斌,趙君君,等.CFRP板條嵌入式加固鋼筋混凝土梁抗彎性能試驗研究[J].工業(yè)建筑,2009,39(2):100-103.

    [10]董江峰,王清遠,邱慈長,等.外貼碳纖維布加固混凝土梁斷裂特性的試驗研究[J].土木工程學(xué)報,2010,43(S2):76-82.

    [11]鄧宗才,李建輝.混雜纖維布加固鋼筋混凝土梁抗彎性能試驗及理論研究[J].工程力學(xué),2009,26(2):115-124.

    [12]Li L J, Guo Y C, Liu F.Test analysis for FRC beams strengthened with externally bonded FRP sheets[J].Construction and Building Materials,2008(22):315-323.

    [13]歐陽煜,張云超,李翔.玄武巖纖維布加固鋼筋混凝土梁抗剪試驗研究[J].工業(yè)建筑,2009,39(1):134-137.

    [14]Rafi M M,Nadjai A,Ali F,et al.Aspects of behaviour of CFRP reinforced concrete beams in bending[J].Construction and Building Materials,2008(22):277-285.

    [15]Toutanji H,Zhao L, Zhang Y.Flexural behaviour of reinforced concrete beams externally strengthened with CFRP sheets bonded with an inorganic matrix[J].Engineering Structures,2006(19):557-566.

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