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    硫酸鹽干濕循環(huán)作用下CFRP-黏土磚界面粘結(jié)性能退化規(guī)律分析

    2023-01-30 03:00:52靳文強(qiáng)張家瑋郭樂樂
    硅酸鹽通報(bào) 2022年12期
    關(guān)鍵詞:黏土磚片材硫酸鹽

    董 磊,趙 坤,靳文強(qiáng),2,聶 丹,張家瑋,2,郭樂樂

    (1.蘭州交通大學(xué)土木工程學(xué)院,蘭州 730070;2.蘭州交通大學(xué)道橋工程災(zāi)害防治技術(shù)國(guó)家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室,蘭州 730070; 3.中國(guó)市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司,蘭州 730030)

    0 引 言

    碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料(carbon fiber reinforced polymer, CFRP)加固技術(shù)已廣泛用于實(shí)際工程中,CFRP加固砌體結(jié)構(gòu)是在砌體表面粘貼CFRP片材,使其形成一個(gè)整體,協(xié)同工作、共同受力。因此,加固效果取決于CFRP與黏土磚界面的粘結(jié)性能[1-3]。截至目前,關(guān)于CFRP與黏土磚界面的粘結(jié)性能已有學(xué)者做了相應(yīng)研究[4-6],對(duì)其界面力學(xué)行為進(jìn)行了分析,提出了相應(yīng)的界面粘結(jié)-滑移模型,但大多數(shù)都是基于標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境下的試驗(yàn)研究。在實(shí)際工程應(yīng)用中,被加固磚砌體古建筑以及其他砌體結(jié)構(gòu)都處于室外環(huán)境,長(zhǎng)期經(jīng)受酸、堿、凍融、紫外線等惡劣環(huán)境的影響,國(guó)內(nèi)外已有學(xué)者展開了一些考慮不同侵蝕環(huán)境對(duì)加固砌體結(jié)構(gòu)影響的試驗(yàn)研究[7-9],其中硫酸鹽侵蝕環(huán)境是對(duì)加固砌體結(jié)構(gòu)危害的侵蝕環(huán)境之一,硫酸鹽侵蝕引起CFRP加固砌體結(jié)構(gòu)損傷或失效已經(jīng)成為一種常見和嚴(yán)重的工程問題[10-11]。因此研究硫酸鹽侵蝕環(huán)境對(duì)CFRP-黏土磚界面粘結(jié)性能的影響具有重要意義。

    本文利用硫酸鹽加速侵蝕的方法,對(duì)CFRP-黏土磚界面在硫酸鹽干濕循環(huán)作用下粘結(jié)性能展開研究,在試驗(yàn)基礎(chǔ)上利用有限元ABAQUS軟件采用內(nèi)聚力本構(gòu)關(guān)系模型對(duì)CFRP-黏土磚單剪試驗(yàn)進(jìn)行數(shù)值模擬[12-14],充分發(fā)揮有限元分析的優(yōu)勢(shì),對(duì)界面發(fā)展各階段進(jìn)行詳細(xì)地描述,通過與試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比,分析模擬結(jié)果的準(zhǔn)確性,為探索硫酸鹽侵蝕環(huán)境下CFRP-黏土磚界面的粘結(jié)性能退化規(guī)律提供一種有效的方法。

    1 實(shí) 驗(yàn)

    1.1 試驗(yàn)材料

    試驗(yàn)所用的黏土磚為表面平整、質(zhì)地均勻且邊角完整的既有建筑黏土磚,使用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為5%的硫酸鈉溶液。試驗(yàn)所用CFRP片材及浸漬膠(CFSR A/B)由上??ū?Carbon)復(fù)合材料有限公司生產(chǎn),主要性能實(shí)測(cè)值詳見表1、表2。

    表1 CFRP片材主要性能參數(shù)Table 1 Main performance parameters of CFRP sheet

    表2 浸漬膠的主要性能參數(shù)Table 2 Main performance parameters of impregnating glue

    1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

    試驗(yàn)考慮硫酸鹽干濕循環(huán)作用,同時(shí)以實(shí)驗(yàn)室環(huán)境(稱為室溫)作為對(duì)比環(huán)境。硫酸鹽干濕循環(huán)具體設(shè)計(jì)如下所示。

    圖1 CFRP片材與浸漬膠試件Fig.1 CFRP sheet and impregnating glue specimen

    (1)試驗(yàn)共制作140個(gè)試件,其中70個(gè)為黏土磚試件,另外70個(gè)為CFRP試件與浸漬膠試件。黏土磚試件中35個(gè)粘貼CFRP片材作為加固試件,粘結(jié)長(zhǎng)度為180 mm,寬度為50 mm,靠近加載端預(yù)留30 mm非粘結(jié)區(qū),CFRP片材加載端50 mm范圍進(jìn)行加強(qiáng)處理,另外35個(gè)黏土磚作為輔助試件,以測(cè)得不同循環(huán)周期下黏土磚抗壓強(qiáng)度。參照《纖維增強(qiáng)塑料拉伸性能試驗(yàn)方法》(GB 1447—2005)[15]與《樹脂澆鑄體性能試驗(yàn)方法》(GB/T 2567—2021)[16],制作CFRP試件與浸漬膠試件各35個(gè),如圖1所示,所有試件都分7組,每組5個(gè)試件,其中一組為對(duì)比試件。

    (2)干濕循環(huán)試驗(yàn)參照《普通混凝土長(zhǎng)期性能和耐久性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 50082—2009)[17]的抗硫酸鹽腐蝕試驗(yàn)方法進(jìn)行,干濕循環(huán)周期為24 h,在質(zhì)量分?jǐn)?shù)為5%、溫度為(20±2) ℃的Na2SO4溶液中浸泡12 h,風(fēng)干2 h,烘干8 h(40 ℃),冷卻2 h。當(dāng)試件循環(huán)次數(shù)達(dá)到20次、40次、60次、80次、100次、120次時(shí)各取出一組試件進(jìn)行試驗(yàn)。

    1.3 加載方案

    試驗(yàn)采用WDW-50型電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī),以0.5 mm/min的恒定速率進(jìn)行位移加載,直至試件破壞。DH3816靜態(tài)信號(hào)采集系統(tǒng)按每5 s采集1次應(yīng)變。CFRP試件和浸漬膠試件,應(yīng)變片沿試件長(zhǎng)度方向中線中心位置布置一個(gè)應(yīng)變片,加固試件應(yīng)變片沿CFRP片材中線每20 mm布置一個(gè)應(yīng)變片。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 原材料性能

    (1)硫酸鹽干濕循環(huán)0次、20次、40次、60次、80次、100次、120次下黏土磚平均抗壓強(qiáng)度如表3所示,分別為13.03 MPa、14.83 MPa、18.92 MPa、16.90 MPa、15.03 MPa、12.74 MPa、10.09 MPa,可以看出黏土磚的抗壓強(qiáng)度隨循環(huán)次數(shù)的增長(zhǎng)呈先增大后減小的趨勢(shì)。循環(huán)40次之前,黏土磚抗壓強(qiáng)度小幅度增大,在循環(huán)40次時(shí)達(dá)到極值,相較于0次,上升了45.26%;循環(huán)40次之后,黏土磚的抗壓強(qiáng)度呈現(xiàn)下降趨勢(shì),隨循環(huán)次數(shù)的增加而降低,在循環(huán)120次后,相比0次下降了22.55%。侵蝕前期(40次之前)抗壓強(qiáng)度增大,由于前期隨著試驗(yàn)的進(jìn)行,黏土磚內(nèi)部不斷有硫酸鹽晶體填充孔隙,使孔隙密實(shí),黏土磚強(qiáng)度增加;但循環(huán)后期,晶體在孔隙中累積、膨脹,使黏土磚產(chǎn)生微裂縫,最終導(dǎo)致黏土磚強(qiáng)度下降。

    表3 黏土磚隨硫酸鹽干濕循環(huán)周期增加抗壓強(qiáng)度變化情況Table 3 Changes of compressive strength of clay brick with the increase of sufate drying and wetting cycles

    (2)硫酸鹽干濕循環(huán)120次后,CFRP片材與浸漬膠試件試驗(yàn)結(jié)果如表4所示,CFRP片材抗拉強(qiáng)度、伸長(zhǎng)率、彈性模量試驗(yàn)結(jié)果為5個(gè)試件試驗(yàn)平均值,相較于0次分別降低了3.67%、2.99%、6.79%,下降幅度在7%以內(nèi);浸漬膠試件的抗拉強(qiáng)度、伸長(zhǎng)率以及彈性模量相較于0次分別降低了7.24%、4.37%、5.58%,浸漬膠性能有所降低,但下降幅度均在8%以內(nèi)。由此表明,硫酸鹽干濕循環(huán)作用對(duì)CFRP片材與浸漬膠試件性能影響并不大。

    表4 CFRP片材和浸漬膠試件性能試驗(yàn)結(jié)果Table 4 Performance test results of CFRP sheet and impregnating glue

    2.2 破壞模式及界面承載力

    通過觀察35個(gè)加固試件的破壞過程得出,在硫酸鹽干濕循環(huán)不同周期下,破壞模式不盡相同,主要有剪切破壞和剝離破壞兩種模式。圖2為硫酸鹽干濕循環(huán)作用下加固試件破壞形態(tài),由圖2可以看出在侵蝕前期(40次之前),界面的破壞形態(tài)以CFRP片材下方黏土磚剪切破壞為主,剪切破環(huán)發(fā)生在距加載端3~5 cm,且與黏土磚粘貼一側(cè)的CFRP片材上被粘下一層較厚的黏土磚碎屑,黏土磚表面會(huì)粗糙不平,且有坑槽(圖2(a)、(b));當(dāng)循環(huán)次數(shù)較高(約為80次之后)時(shí),CFRP-黏土磚界面的破壞以剝離破壞為主,且隨著循環(huán)次數(shù)的增加CFRP片材上粘下來(lái)的黏土磚碎屑越來(lái)越薄,當(dāng)循環(huán)周期達(dá)到120次時(shí),CFRP上被粘下來(lái)的黏土磚碎屑只有薄薄一層,隱約可以看到CFRP片材下的浸漬膠。

    圖2 硫酸鹽干濕循環(huán)作用下加固試件破壞形態(tài)Fig.2 Failure mode of strengthened specimens under sulfate drying and wetting cycles

    圖3 硫酸鹽干濕循環(huán)不同周期下單剪極限承載力Fig.3 Single shear ultimate bearing capacity under different sulfate drying and wetting cycles

    界面極限承載力在不同循環(huán)周期下變化如圖3所示,由試驗(yàn)結(jié)果分析可得,界面極限承載力變化趨勢(shì)與黏土磚強(qiáng)度變化一致。由此表明,在硫酸鹽干濕循環(huán)作用下,加固試件界面極限承載力隨循環(huán)次數(shù)變化主要取決于黏土磚自身強(qiáng)度變化,循環(huán)后期(約80次之后)黏土磚強(qiáng)度下降較快,同時(shí)CFRP片材與浸漬膠試件性能也有所下降,極限承載力也隨之下降。

    3 CFRP-黏土磚界面粘結(jié)-滑移模型

    界面粘結(jié)滑移關(guān)系可以反映界面的性能變化規(guī)律。Popovics模型[18](見式(1))通過延性參數(shù)n來(lái)反映界面延性的變化情況,n越小則表明界面的延性越好。本文基于Popovics模型,通過對(duì)硫酸鹽干濕循環(huán)作用下CFRP-黏土磚的性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行歸納分析,探討CFRP-黏土磚界面的粘結(jié)-滑移關(guān)系。

    (1)

    式中:τ為界面剪應(yīng)力;τmax為峰值剪應(yīng)力;S為界面滑移量;S0為τmax所對(duì)應(yīng)的滑移量;n為界面延性系數(shù)。

    由式(1)可知,CFRP-黏土磚界面的粘結(jié)性能需考慮界面應(yīng)力峰值τmax及對(duì)應(yīng)的滑移量S0和界面延性系數(shù)n這三個(gè)參數(shù),而Popovics模型反映的為自然條件下界面延性的變化情況,黏土磚在硫酸鹽干濕循環(huán)作用下界面的變化情況無(wú)法準(zhǔn)確表達(dá),因此本文在已有的Popovics模型的基礎(chǔ)上,引入硫酸鹽干濕循環(huán)時(shí)間t的函數(shù)τmax(t)和S0(t)來(lái)代替模型中的τmax和S0,用延性參數(shù)n(t)來(lái)代替n,由此得到硫酸鹽干濕循環(huán)作用下CFRP-黏土磚界面粘結(jié)-滑移表達(dá)式[19](見式(2))。

    (2)

    由于黏土磚具有非均勻性及離散性較大等特點(diǎn),為保證試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性,以室溫(0次循環(huán))下試件的最大剪應(yīng)力和滑移量為基準(zhǔn),引入硫酸鹽干濕循環(huán)作用下粘結(jié)-滑移綜合影響系數(shù)φi(t)(i表示峰值剪應(yīng)力及其對(duì)應(yīng)的滑移量),得到硫酸鹽干濕循環(huán)作用下界面特征值的變化趨勢(shì),將試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合(見圖4),得到硫酸鹽干濕循環(huán)作用下粘結(jié)-滑移綜合影響系數(shù)φi(t)表達(dá)式(3)、(4)。

    φτ(t)=e(-0.002 63+0.006 96t-7.054×10-5t2)

    (3)

    φS(t)=e(-0.005 98+0.007 98t-7.828×10-5t2)

    (4)

    其中,τmax(t)和S0(t)通過式(3)、(4)計(jì)算得到表達(dá)式如式(5)、(6)所示。

    τmax(t)=φτ(t)τmax,0=e(-0.002 63+0.006 96t-7.054×10-5t2)·τmax,0

    (5)

    S0(t)=φS(t)·S0,0=e(-0.005 98+0.007 98t-7.828×10-5t2)·S0,0

    (6)

    根據(jù)黃奕輝[20]研究可知延性參數(shù)n與黏土磚強(qiáng)度有關(guān),如式(7)所示。

    (7)

    室溫環(huán)境下界面最大剪應(yīng)力τmax試驗(yàn)值為3.003 MPa,τmax對(duì)應(yīng)的滑移量S0取0.086 3 mm,由式(7)得到室溫環(huán)境下界面延性參數(shù)n=6.726。

    圖4 界面特征值隨干濕循環(huán)次數(shù)的變化趨勢(shì)Fig.4 Variation trend of interface characteristic value with different drying and wetting cycles

    為避免黏土磚材料不均勻性導(dǎo)致試驗(yàn)數(shù)據(jù)離散,本文以室溫環(huán)境下的延性參數(shù)為基準(zhǔn),對(duì)不同循環(huán)周期下的試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行無(wú)量綱分析。如圖5所示,對(duì)延性參數(shù)與硫酸鹽干濕循環(huán)進(jìn)行擬合,得到界面延性參數(shù)隨循環(huán)次數(shù)的變化規(guī)律,根據(jù)式(8)可得到界面延性影響系數(shù),由此得到不同循環(huán)次數(shù)下界面延性參數(shù)表達(dá)式(見式(9))。

    φn(t)=1.000 2+0.001 2t-1.237×10-4t2+3.005 1×10-6t3-2.775 3×10-8t4+8.851 7×10-11t5

    (8)

    n(t)=φn(t)n0=(1.000 2+0.001 2t-1.237×10-4t2+3.005 1×10-6t3- 2.775 3×10-8t4+8.851 7×10-11t5)·n0

    (9)

    將式(5)、(6)以及(9)得到的τmax(t)、S0(t)以及n(t)代入式(2)得到硫酸鹽干濕循環(huán)作用下CFRP-黏土磚界面粘結(jié)-滑移模型。將經(jīng)歷0次、40次、80次以及120次硫酸鹽干濕循環(huán)后的模型預(yù)測(cè)值與試驗(yàn)值對(duì)比,結(jié)果如圖6所示。

    圖5 界面延性參數(shù)隨硫酸鹽干濕循環(huán)變化曲線Fig.5 Curve of interfacial ductility parameter changing with sulfate drying and wetting cycles

    圖6 硫酸鹽干濕循環(huán)不同周期下試驗(yàn)值與模型計(jì)算值對(duì)比Fig.6 Comparison between experimental value and model calculation value under different sulfate drying and wetting cycles

    4 有限元模擬

    4.1 有限元模型建立

    本文基于ABAQUS軟件對(duì)CFRP-黏土磚界面進(jìn)行數(shù)值模擬,黏土磚單元采用實(shí)體單元C3D8R(8節(jié)點(diǎn)六面體線性減縮積分單元)進(jìn)行模擬。由于碳纖維布沒有抗彎剛度,因此選用S4R殼單元(4節(jié)點(diǎn)四邊形有限薄膜應(yīng)變性完全積分單元)來(lái)進(jìn)行模擬,該單元是一種通用的殼單元,且具有良好的適應(yīng)性。CFRP-黏土磚界面層采用COH3D單元(八結(jié)點(diǎn)三維粘結(jié)單元),該單元適用于材料斷裂問題。

    圖7 有限元模型Fig.7 Finite element model

    采用內(nèi)聚力單元來(lái)實(shí)現(xiàn) CFRP-黏土磚界面剝離破壞的模擬,為保證模擬的精度,對(duì)網(wǎng)格進(jìn)行編輯,由于單元的行為在厚度和面內(nèi)方向上不同,因此采用掃略的網(wǎng)格劃分技術(shù),定義掃略路徑的方式確定單元方向。模型在 CFRP片材與界面層、黏土磚基體與界面層的接觸面上設(shè)置綁定約束。本次模擬建立了一個(gè)分析步,在初始分析步上設(shè)置約束邊界條件,限制前后端面的三個(gè)方向的位移自由度,即U1=U2=U3=0;在第一個(gè)分析步(“step-1”)上對(duì)CFRP 片材加載端設(shè)置縱向的位移邊界條件,有限元模型如圖7所示。

    4.2 材料參數(shù)設(shè)置

    本文假定CFRP與黏土磚在界面層發(fā)生破壞,界面層的屬性通過內(nèi)聚力本構(gòu)關(guān)系模型來(lái)體現(xiàn),通過最大名義準(zhǔn)則(maxs damage)來(lái)表達(dá)界面的初始損傷,采用BK準(zhǔn)則來(lái)描述界面損傷的發(fā)展情況,根據(jù)上文對(duì)CFRP-黏土磚界面粘結(jié)-滑移關(guān)系曲線的分析確定內(nèi)聚力模型所需參數(shù),界面斷裂能臨界值Gf、界面最大剪應(yīng)力τmax、S0和初始剛度k0,由斷裂能的定義可知,界面的斷裂能為曲線與x坐標(biāo)軸所圍成的面積。硫酸鹽干濕循環(huán)不同周期下界面控制參數(shù)如表5所示。

    彈性模量是重要的力學(xué)性能指標(biāo),是進(jìn)行結(jié)構(gòu)變形驗(yàn)算、動(dòng)力分析以及有限元模擬的一個(gè)重要參數(shù)。因此本文采用彈性模量作為體現(xiàn)硫酸鹽干濕循環(huán)對(duì)黏土磚力學(xué)性能的影響參數(shù)。劉桂秋[21]研究表明,黏土磚的彈性模量與抗壓強(qiáng)度密切相關(guān),且隨黏土磚抗壓強(qiáng)度的增大而增大,黏土磚的彈性模量表達(dá)式如式(10)所示。

    (10)

    式中:Eb為黏土磚的彈性模量;fm為黏土磚抗壓強(qiáng)度。

    表5 硫酸鹽干濕循環(huán)不同周期下界面控制參數(shù)Table 5 Interface control parameters under different sulfate drying and wetting cycles

    根據(jù)式(10)得到不同循環(huán)周期下黏土磚的彈性模量,對(duì)不同循環(huán)周期下黏土磚的彈性模量進(jìn)行無(wú)量綱處理得到硫酸鹽干濕循環(huán)作用下黏土磚彈性模量與侵蝕時(shí)間之間的關(guān)系式周期(見式(11))。

    (11)

    式中:Et為經(jīng)硫酸鹽循環(huán)t次后黏土磚的彈性模量;E0為自然條件下黏土磚的彈性模量。

    本文中自然條件下黏土磚的彈性模量為7.873×103MPa,根據(jù)式(11)可以得到硫酸鹽干濕循環(huán)40次、80次、120次的黏土磚彈性模量,分別為8.360×103MPa、8.181×103MPa、7.372×103MPa。

    4.3 CFRP表面應(yīng)變分布

    圖8分別給出了不同荷載作用下硫酸鹽干濕循環(huán)40次和80次的試件沿長(zhǎng)度方向的CFRP應(yīng)變分布曲線,觀察圖8(a)、(b),在荷載水平較低時(shí),只有靠近加載端附近的應(yīng)變值較大,而距離加載端越遠(yuǎn),應(yīng)變值越小,此時(shí)荷載只是在加載端附近傳遞,隨著荷載的增加,相鄰兩測(cè)點(diǎn)間的應(yīng)變差增大,此時(shí)界面的粘結(jié)剪應(yīng)力也在增大,當(dāng)荷載增加到一定值時(shí)離加載端最近的測(cè)點(diǎn)處的應(yīng)變值達(dá)到最大,而相鄰測(cè)點(diǎn)間的應(yīng)變值在減小,如果繼續(xù)加載,CFRP片材將從加載端開始向遠(yuǎn)端剝離,當(dāng)剩余部分的CFRP片材粘結(jié)力不足以抵擋外荷載時(shí),試件被破壞。

    從圖8可以看出,試驗(yàn)所得應(yīng)變分布曲線與有限元模擬所得應(yīng)變分布曲線的吻合良好,因此可以用本文建立的有限元模型來(lái)分析CFRP-黏土磚界面的粘結(jié)性能。對(duì)于存在的誤差分析原因有以下兩點(diǎn):其一,本文采用的內(nèi)聚力本構(gòu)關(guān)系模型相較于實(shí)際具有一定的假設(shè)性與適用性;其二,有限元模型中各材料滿足均勻性與同向性的要求,但實(shí)際上黏土磚的非均勻性會(huì)使得試驗(yàn)值與模擬值存在一定的誤差。

    圖8 CFRP應(yīng)變?cè)囼?yàn)與數(shù)值模擬結(jié)果對(duì)比Fig.8 Comparison between CFRP strain test and numerical simulation results

    4.4 CFRP-黏土磚荷載-滑移曲線對(duì)比分析

    將硫酸鹽干濕循環(huán)作用下的荷載-滑移曲線與有限元模擬值進(jìn)行比較,結(jié)果如圖9所示。圖9表明,有限元模擬結(jié)果與試驗(yàn)所得荷載-滑移曲線吻合較好,經(jīng)歷0次、40次、80次、120次的界面承載力相對(duì)誤差分別為3.26%、9.52%、0.79%、7.77%,在合理范圍之內(nèi)。對(duì)比圖9中(b)、(d)曲線,可以看出經(jīng)歷40次循環(huán)和120次循環(huán)的試驗(yàn)結(jié)果與有限元模擬結(jié)果誤差較大,分析原因可能是40次循環(huán)前,黏土磚的抗壓強(qiáng)度增大對(duì)其產(chǎn)生了強(qiáng)化作用,致使界面的承載能力增強(qiáng);而試件遭受硫酸鹽長(zhǎng)期作用時(shí),黏土磚抗壓強(qiáng)度下降較大,使得界面承載力降低,因此在硫酸鹽干濕循環(huán)次數(shù)達(dá)到120次時(shí),從加載初期就出現(xiàn)較大的滑移且極限荷載低于有限元模擬結(jié)果。

    圖9 不同硫酸鹽干濕循環(huán)次數(shù)下試件的荷載-滑移曲線Fig.9 Load-slip curves of specimens under different sulfate drying and wetting cycles

    通過圖9可得,荷載較小時(shí)加固試件的荷載與滑移量呈近似線性關(guān)系,表明這一階段CFRP-黏土磚界面粘結(jié)處于彈性階段;隨著荷載增加,荷載-滑移曲線開始出現(xiàn)拐點(diǎn),此時(shí)荷載保持不變而滑移量迅速增加,說明界面開始剝離;繼續(xù)加載,當(dāng)界面達(dá)到極限荷載時(shí),CFRP-黏土磚界面處發(fā)生剝離破壞。

    4.5 CFRP-黏土磚界面損傷分析

    試驗(yàn)中很難直接觀察界面從加載開始到破壞時(shí)的整個(gè)損傷演化過程,因此本文以硫酸鹽干濕循環(huán)0次及120次后的CFRP-黏土磚界面應(yīng)力分布云圖為例,對(duì)其界面損傷演化過程進(jìn)行分析。對(duì)比圖10(a)、(b)可以看出界面損傷變化趨勢(shì)基本相同, CFRP 與黏土磚界面的剪應(yīng)力均表現(xiàn)為在加載初期,界面受力區(qū)段較小,界面層端部應(yīng)力較大,此時(shí)界面處于彈性階段;隨著加載進(jìn)行,應(yīng)力開始增大,當(dāng)剪應(yīng)力滿足起裂準(zhǔn)則后,界面開始出現(xiàn)損傷,隨著荷載的進(jìn)一步增加,剪應(yīng)力峰值開始右移,加載端的應(yīng)力開始減小,界面處于彈性-塑性階段;到加載的后期,界面進(jìn)入塑性-剝離階段,此時(shí)表現(xiàn)為在靠近加載端一側(cè)的界面已經(jīng)產(chǎn)生剝離,當(dāng)荷載達(dá)到極限荷載時(shí),在加載端附近的界面剪應(yīng)力幾乎為零,而界面自由端達(dá)到峰值剪應(yīng)力,界面瀕臨破壞。

    圖10 界面剪應(yīng)力分布云圖Fig.10 Cloud maps of interfacial shear stress distribution

    5 結(jié) 論

    (1)硫酸鹽干濕循環(huán)作用對(duì)CFRP片材與浸漬膠試件性能影響并不大,且兩者經(jīng)過120次循環(huán)后抗拉強(qiáng)度、伸長(zhǎng)率、彈性模量性能與0次相比下降幅度均在8%以內(nèi)。

    (2)硫酸鹽干濕循環(huán)作用對(duì)黏土磚抗壓強(qiáng)度與加固試件界面極限承載力影響較大,且均隨著循環(huán)次數(shù)的增加呈現(xiàn)先小幅度上升后明顯下降的趨勢(shì),侵蝕前期有加強(qiáng)作用,但循環(huán)40次之后劣化影響較大,后期黏土磚抗壓強(qiáng)度與極限承載力下降很明顯。

    (3)在已有的標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境下CFRP與黏土磚界面粘結(jié)-滑移模型的基礎(chǔ)上引入硫酸鹽干濕循環(huán)綜合影響系數(shù)φi(t),得到硫酸鹽干濕循環(huán)作用下CFRP與黏土磚界面粘結(jié)-滑移模型,通過對(duì)比分析此模型能準(zhǔn)確反映硫酸鹽環(huán)境下CFRP-黏土磚界面粘結(jié)性能退化規(guī)律。

    (4)在已有試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,利用ABAQUS軟件對(duì)硫酸鹽干濕循環(huán)作用下CFRP-黏土磚界面進(jìn)行數(shù)值模擬,試驗(yàn)所得應(yīng)變分布曲線、荷載-滑移曲線與有限元模擬結(jié)果吻合度較好,可以用該有限元模型分析CFRP-黏土磚界面的粘結(jié)性能。

    (5)數(shù)值模擬結(jié)果表明,CFRP-黏土磚界面的剝離破壞分為三個(gè)階段,分別是彈性階段,彈性-塑性共存階段以及塑性-剝離階段,且在整個(gè)剝離破壞過程中界面應(yīng)力峰值基本保持不變。

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