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墩柱橋梁模板模型及加載工況設(shè)計 |
墩柱橋梁模板尺寸和水平加載路徑與Seze。試驗一致,僅對箍筋間距作出調(diào)整,參考Sewn-1試驗中,箍筋間距為305mm,配箍率為0.0016,箍筋間距過大導(dǎo)致墩柱橋梁模板過早地發(fā)生脆性破壞;試驗中,墩柱橋梁模板加密區(qū)配箍率為0.005,在變軸力下出現(xiàn)了切破壞。因此,將Sewn試驗中的墩柱橋梁模板箍筋間距調(diào)整至102mm,即配箍率為0.0048,以增加墩柱橋梁模板延性,如圖17所示。設(shè)計了如下3種加載工況,定軸力組為667kN恒定軸力加載(軸壓比0.15);變軸力組為(667士334)kN變軸力加載(軸壓比0.15士0.075);變軸力組為(667士66'7)1N變軸力加載(軸壓比0.巧士0.15),軸向荷載變化頻率與水平加載頻率相同;诘2節(jié)及第3節(jié)的評估結(jié)果,選擇變軸力下模擬性能更優(yōu)的模型4對墩柱橋梁模板進行數(shù)值模擬。計算結(jié)果及分析在相同水平加載路徑下,定/變軸力組的墩柱橋梁模板滯回曲線和剪切滯回曲線對比如圖所示。對比中定軸力組與圖滯回曲線可以看出,數(shù)值算例在經(jīng)過箍筋加密后仍發(fā)生了明顯剪切退其剪切失效時的層間位移角有較明顯的提高。這是由于模型4可以自動識別RC墩柱橋梁模板的剪切破壞,隨著水平位移加載的不斷增加,當墩柱橋梁模板達到極限塑性旋轉(zhuǎn)能力這一損傷指標的限值時,進而識別到墩柱橋梁模板的剪切失效。由圖可知,正向加載時,定軸力組與變軸力組的墩柱橋梁模板抗剪承載力相近;反向加載時,變軸力組的抗剪承載力相較于定軸力組有所下降。兩組變軸力加載下的墩柱橋梁模板相較于定軸力組均更早地出現(xiàn)了剪切失效;變軸力0.巧士0.075組相較于變軸力組具有更飽滿的滯回曲線。http://www.cqwxsh.cn |
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