【摘要】通過對(duì)鋼管混凝土復(fù)合截面的彈模取值探討及應(yīng)力計(jì)算的簡化假定,推導(dǎo)出實(shí)用應(yīng)力計(jì)算公式。
關(guān)鍵詞 鋼管混凝土復(fù)合截面 應(yīng)力計(jì)算
一、鋼管混凝土復(fù)合材料特性
鋼管混凝土復(fù)合材料與普通的SRC材料不同,普通鋼筋混凝土的共同作用主要是依靠握裹力來實(shí)現(xiàn)的,而鋼管混凝土除了握裹力外還存在著鋼管對(duì)管內(nèi)混凝土強(qiáng)有力的約束,正是這種三維的約束使得管內(nèi)混凝土的受力性能大幅度改善。
鋼管混凝土的工作原理是這樣的:在鋼管混凝土受力較小時(shí),混凝土處于彈性狀態(tài),泊桑比為0.15左右,鋼管和混凝土之間的泊桑比差別較大,主要依靠握裹力來實(shí)現(xiàn)共同工作。當(dāng)混凝土應(yīng)力σ>Ra/2時(shí),混凝土處于彈塑性狀態(tài),混凝土的橫向變形系數(shù)將顯著增大,直至與鋼材泊桑比接近,此時(shí),鋼管對(duì)其橫向約束作用明顯加強(qiáng),使之強(qiáng)度得到提高。這就是所謂的套箍作用。
由于鋼管及其內(nèi)部混凝土的相互作用,當(dāng)復(fù)合截面受力時(shí),就會(huì)產(chǎn)生三向應(yīng)力,即縱向。環(huán)向和徑向應(yīng)力。下面,我們來對(duì)鋼管混凝土復(fù)合截面的各項(xiàng)應(yīng)力計(jì)算進(jìn)行推導(dǎo)。
二、鋼管混凝土復(fù)合戳面應(yīng)力計(jì)算
1.基本假定及計(jì)算思路
鋼管混凝土復(fù)合截面的應(yīng)力基本假定:
(1)復(fù)合截面中相同位置的各施工階段應(yīng)力可以線性疊加。
(2)鋼材和混凝土在施工過程中的彈性模量保持不變。
(3)應(yīng)力計(jì)算中不計(jì)入對(duì)截面應(yīng)力貢獻(xiàn)微小的剪力影響。
施工中,應(yīng)力計(jì)算的主要思路是這樣的:結(jié)構(gòu)部件的應(yīng)力按照施工程序逐步疊加,上期施工的結(jié)構(gòu)部分承受下期施加的施工荷載和恒載引起的應(yīng)力;單元截面各組分之間進(jìn)行內(nèi)力分配,首先,鋼管及其內(nèi)部混凝土作為一個(gè)整體與外包混凝土進(jìn)行分配,然后,再在鋼管和管內(nèi)混凝土之間進(jìn)行分配。鋼管、管內(nèi)混凝土補(bǔ)包混凝土三者之間的內(nèi)力分配原則是:
①相同的EA承擔(dān)相同的輪力;②相同的EI承擔(dān)相同的彎矩。
根據(jù)上述思路,空鋼管骨架承受自重產(chǎn)生的應(yīng)力(假定為σ1),壓注管內(nèi)混凝土階段鋼管應(yīng)力則是管內(nèi)混凝土恒重及施工荷載產(chǎn)生的鋼管應(yīng)力(假定為Δσ1)與σ1之和(假定為σ2);在下一階段的施工中,鋼管的應(yīng)力則為下一階段慎重及施工荷載產(chǎn)生的鋼管應(yīng)力(假定為Δσ2)與σ2之和,即
式中, n(n>l)為施工階段號(hào),σn為第n階段截面組分的總應(yīng)力,Δσn-1為第n階段荷載產(chǎn)生的截面組分應(yīng)力增量,k的取值為計(jì)算應(yīng)力的截面組分的起始受力階段,若k>1,則上式中σ1=0(如外包混凝土應(yīng)力計(jì)算公式中σ1=0)。
2.鋼管混凝土復(fù)合截面應(yīng)力計(jì)算公式推導(dǎo)
分別表示管內(nèi)混凝土的縱向、徑向、環(huán)向應(yīng)力。
分別表示鋼管的縱向、徑向、環(huán)向應(yīng)力。
設(shè)鋼管混凝土截面受軸力N,彎矩M和剪力Q作用,忽略剪力對(duì)鋼管混凝土應(yīng)力影響,鋼管、省內(nèi)混凝土分擔(dān)的內(nèi)力分別為Ng,Mg,Nh,Mh,則
由Ng十Nh=N,Mg十Mh=M
得
設(shè)P為單位長度鋼管上的徑向應(yīng)力(見圖1),則
σrh=σhh=P
由
得 T=P·D/2
則
由變形協(xié)調(diào)知混凝土變形Dεrh與鋼管變形2tεrg相等,即
得
其中,Eg為管內(nèi)混凝土彈性模量,Er為鋼管彈性模量,μh和μg分別是管內(nèi)混凝土及鋼管的泊桑比。
設(shè)鋼管混凝土的彈模、面積、慣短分別為Egh,Agh,Igh,外包混凝土的彈橫、面積、慣矩分別為Ec,Ac,Ic,其中,慣矩由相應(yīng)組分對(duì)截面形心取矩而得。Nc,Mc是外包混凝土承擔(dān)的軸力和彎矩,Ngh,Mgh則是鋼管混凝土承擔(dān)的軸力和彎矩。則
1.外包混凝土的縱向應(yīng)力
其中,Yc是復(fù)合截面形心位置。
2.鋼管及管內(nèi)混凝土各向應(yīng)力
設(shè)鋼管分擔(dān)的軸力、彎矩占鋼管混凝土分配到的總內(nèi)力的百分比為Kng,Kmg,管內(nèi)混凝土分擔(dān)的軸力、彎矩占鋼管混凝土分配到的總內(nèi)力的百分比為Knh,Kmh。則
(l)鋼管縱向應(yīng)力
其中,-D/2-t≤Y≤D/2十t為所求點(diǎn)的位置,Ycgh為鋼管混凝土形心位置(即鋼管軸心)。
(2)管內(nèi)混凝土縱向應(yīng)力
其中,-D/2≤Y≤D/2,Ycgh同上。
(3)管內(nèi)混凝土環(huán)向、徑向應(yīng)力
式中,σzh及σzg為式(3)和式(4)中Y=0時(shí)的值。
(4)鋼管環(huán)向、徑向應(yīng)力
三、鋼管混凝土彈性模合聯(lián)值探討
以上公式是把鋼管及管內(nèi)混凝土作為一個(gè)整體進(jìn)行公式推導(dǎo)的,全過程鋼管混凝土僅采用一個(gè)彈模值Egh,我們暫且稱之為單彈模法,根據(jù)水利電力部《規(guī)范》,我們可采用另外一種辦法來進(jìn)行內(nèi)力分配,這種方法就是鋼管混凝土作為一個(gè)整體采用兩種不同彈模,由Egh1Agh=EgAg+EhAh求得Egh1,由Egh2Igh=EgIg+EhIh求得Egh2,然后,在內(nèi)力分配公式中的相應(yīng)位置用Egh1或Egh2來代替Egh,與外包混凝土進(jìn)行內(nèi)力分配,我們把它稱為雙彈模法(這種方法的運(yùn)算結(jié)果與單彈模法相比,鋼管及管內(nèi)混凝土應(yīng)力偏大,外包混凝土應(yīng)力偏小,但差別不是十分顯著)。此外,根據(jù)鋼管及混凝土變形協(xié)調(diào),我們還可以把鋼管換算成混凝土,求出鋼管處混凝土應(yīng)力,鋼管應(yīng)力即為該處混凝土應(yīng)力乘以系數(shù)民紙,我們把它稱為變形協(xié)調(diào)法(此法在某鋼管混凝土勁性骨架肋拱橋的理論應(yīng)力計(jì)算中的應(yīng)用,效果并不理想),這種方法不考慮鋼管及混凝土問的相互約束作用,計(jì)算結(jié)果誤差大。在實(shí)際工程的理論應(yīng)力計(jì)算中,我們嘗試了采用三種方法進(jìn)行計(jì)算,并與實(shí)測(cè)值比較,結(jié)果表明,單彈模法效果最好。其取值方法如下:
其中, ρ=10Xt/d,t為鋼管壁厚,d為鋼管外徑,ρ取值 0.04~ 0.12,低于0.04按0.04計(jì),高于0.12按0.12計(jì)。
四、結(jié)論
(1)通過對(duì)鋼管混凝土彈模取值的各種方法的比較,并結(jié)合實(shí)際工程應(yīng)用,可以看出單彈模法是簡單且實(shí)用的一種方法。
(2)通過對(duì)鋼管混凝土復(fù)合截面的應(yīng)力公式推導(dǎo),得出鋼管混凝土各項(xiàng)計(jì)算應(yīng)力的實(shí)用公式,并在實(shí)際工程中應(yīng)用,效果良好。
參考文獻(xiàn)
[1]邵容光.結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理.北京:人民交通出版社, 1995