高强轻骨料混凝土无腹筋梁抗剪承载力研究
0 引言
钢筋混凝土构件的抗剪机理十分复杂, 目前仍然没有能够清晰描述这一抗剪机理的公认理论模型, 因此大多数设计规范的抗剪承载力计算公式仍然是基于大量试验数据的经验公式。与普通混凝土相比, 对轻骨料混凝土抗剪性能的研究相对较少。
1959年, Hanson
20世纪七八十年代, 我国抗剪专题协作组
目前, 我国正在推广高强钢筋 (fy≥500MPa) 的应用, 若高强钢筋与高强轻骨料混凝土相结合, 则能得到轻质高强的结构及构件, 有利于节能减排、降低碳排放。注意到我国JGJ 12—2006规程抗剪承载力计算公式依据的构件试验中轻骨料混凝土强度等级集中在LC20~LC35之间, 而美国规范ACI 318-11
1 各国规范简介及计算结果分析
本文选取了国内外的186根轻骨料混凝土无腹筋梁
1.1 中、美、日现行规程或规范简介
1.1.1 中国JGJ 12—2006规程
JGJ 12—2006无腹筋梁抗剪承载力设计公式由《混凝土结构设计规范》 (GB 50010—2010)
均布荷载作用下:
集中荷载作用下:
式中: ft为混凝土轴心抗拉强度设计值;b为截面宽度;h0为截面有效高度;λ为计算截面的剪跨比, λ<1.5时取1.5, λ>3时取3;βh为截面高度影响系数,
1.1.2 美国ACI 318-11规范
对于普通混凝土梁, ACI 318-11规范提供无腹筋梁抗剪承载力VACI简化公式和一般公式两种计算形式。
简化公式:
一般公式:
式中:bw为腹板宽度;ρw为纵筋率;Mu为计算截面内伴随剪力Vu产生的截面弯矩。
对于轻骨料混凝土构件, ACI 318-11规范规定, 当混凝土提供劈拉强度 fct时, 用1.772 fct代替
1.1.3 日本土木学会 (JSCE) 规范[18]
日本土木学会规范 (简称JSCE规范) 无腹筋梁抗剪承载力计算区分斜拉破坏和斜压/剪压破坏。
梁发生斜拉破坏时抗剪承载力VJSCE, DT计算公式:
梁发生斜压/剪压破坏时抗剪承载力VJSCE, SC计算公式:
式中:a/d为剪跨比;r为加载板宽度。
对轻骨料混凝土构件, JSCE规范对斜拉破坏的梁统一乘以0.7的折减系数。式 (3a) 适用于均布荷载作用的梁, 式 (3b) 适用于集中荷载作用的梁。
三国方法所考虑的影响因素整理如表1所示。三者均通过在普通混凝土抗剪承载力计算公式的基础上乘以折减系数的方法来考虑轻骨料的影响。
三国方法抗剪承载力计算公式考虑因素 表1
规范 |
混凝土 强度 |
剪跨 比 |
纵筋 率 |
尺寸 效应 |
破坏 形式 |
密度 | |
JGJ 12— 2006规程 |
公式 (1a) | √ | — | — | √ | — | — |
公式 (1b) |
√ | √ | — | √ | — | — | |
ACI 318-11 规范 |
公式 (2a) | √ | √ | √ | — | — |
区分轻砂 与全轻 |
公式 (2b) |
√ | — | — | — | — | ||
JSCE 规范 |
公式 (3a) | √ | — | √ | √ | √ | — |
公式 (3b) |
√ | √ | √ | √ | √ | — | |
公式 (3c) |
√ | √ | √ | — | √ | — |
注:“√”表示考虑该因素, “—”表示不考虑该因素。
1.2 规程或规范公式验证及对比
分别采用JGJ 12—2006规程、ACI 318-11规范和JSCE规范进行计算, 将抗剪承载力计算值Vcal与抗剪承载力试验值Vtest进行对比。本文分析中, 按照ACI 318规范计算时, 采用一般公式 (式 (2b) ) ;按照JSCE规范进行计算时, 采用考虑剪跨比影响的计算公式 (式 (3b) ) 。计算时混凝土强度采用各文献提供的混凝土试件强度实际值 (平均值) 。JGJ 12—2006规程未对轻骨料混凝土强度做专门规定, 其提供的轻骨料混凝土强度和混凝土规范相同。根据混凝土规范条文说明第4.1.3条, 混凝土轴心抗拉强度 ft=0.88×0.395f0.55cuαc2, 混凝土轴心抗压强度 fc=0.88αc1αc2fcu。ACI 318-11规范及JSCE规范采用圆柱体轴心抗压强度 fc′, 根据欧洲混凝土规范CEB-FIPMC-90, 在常用混凝土强度等级范围内, ϕ150×300圆柱体轴心抗压强度 fc′同150mm×150mm×150mm立方体抗压强度 fcu之间的换算关系可近似取为 fc′=0.80 fcu。ACI 318-11规范提供的承载力计算公式中的系数已考虑实际构件同混凝土试件之间的差异, fc′中不包含混凝土的试件效应, 当试验数据直接提供 fc时, 应按
1.2.1 计算结果总体分析
三国规范方法计算结果如表2及图2所示, 三种方法的Vtest/Vcal平均值均大于1, 在比值大小上ACI 318-11规范>JSCE规范>JGJ 12—2006规程。离散程度由大到小依次为:ACI 318-11规范>JSCE规范≈JGJ 12—2006规程。从设计角度讲, ACI 318-11规范计算值最为安全, JGJ 12—2006规程不安全点所占比例最高;从预测角度讲, JGJ 12—2006规程计算值最接近构件的承载力真实水平, JSCE规范和JGJ 12—2006规程相比离散程度接近, 平均值略保守。值得注意的是, ACI 318-11规范以斜裂缝开裂荷载作为抗剪极限承载力, 而JGJ 12—2006规程及JSCE规范均采用极限破坏荷载作为抗剪极限承载力, 采用的极限承载力不同可能是ACI 318-11规范计算结果比JGJ 12—2006规程保守的主要原因。
三国方法计算结果统计 表2
规范 |
JGJ 12—2006规程 | ACI 318-11规范 | JSCE规范 |
Vtest/Vcal平均值 |
1.42 | 1.80 | 1.51 |
Vtest/Vcal标准差 |
0.47 | 0.55 | 0.47 |
不安全点比例/% |
27.9 | 14.5 | 18.8 |
定义
1.2.2 各参数对计算结果的影响分析
如表1所示, 本节分别讨论混凝土强度、剪跨比、纵筋率、混凝土密度对规范计算公式准确性的影响。
(1) 混凝土强度
三国方法Vtest/Vcal随各参数分布 表3
参数 |
参数 范围 |
JGJ 12—2006规程 |
ACI 318-11规范 | JSCE规范 | ||||||
不安全点比例 | 平均值 | 标准差 | 不安全点比例 | 平均值 | 标准差 | 不安全点比例 | 平均值 | 标准差 | ||
综合指标 |
≤0.002 | 0.31 | 1.32 | 0.40 | 0.17 | 1.67 | 0.48 | 0.19 | 1.43 | 0.41 |
>0.002 |
0.01 | 1.80 | 0.50 | 0.00 | 2.66 | 0.56 | 0.02 | 1.96 | 0.56 | |
混凝土强度 fc′ |
<40MPa | 0.33 | 1.30 | 0.45 | 0.20 | 1.64 | 0.53 | 0.22 | 1.39 | 0.44 |
≥40MPa |
0.15 | 1.72 | 0.45 | 0.02 | 2.24 | 0.50 | 0.11 | 1.82 | 0.45 | |
剪跨比 λ |
<2.0 | 0.00 | 2.72 | 0.31 | 0.00 | 4.39 | 0.20 | 0.00 | 2.95 | 0.23 |
≥2.0 |
0.30 | 1.22 | 0.33 | 0.15 | 1.65 | 0.46 | 0.20 | 1.41 | 0.41 | |
纵筋率 ρw |
<2.0% | 0.37 | 1.28 | 0.44 | 0.21 | 1.72 | 0.57 | 0.21 | 1.52 | 0.46 |
≥2.0% |
0.15 | 1.62 | 0.47 | 0.06 | 1.91 | 0.52 | 0.16 | 1.49 | 0.48 | |
密度 ρ |
<1 800kg/m3 | 0.37 | 1.26 | 0.45 | 0.23 | 1.59 | 0.53 | 0.29 | 1.36 | 0.44 |
≥1 800kg/m3 |
0.17 | 162 | 0.46 | 0.04 | 2.06 | 0.53 | 0.06 | 1.68 | 0.47 |
若单独考虑混凝土强度一个因素时, 随强度的提高, 三国方法对构件的预测趋于安全。当混凝土强度 fc′≥40MPa时, 同 fc′<40MPa时相比, 不安全点所占比例明显偏小, 且Vtest/Vcal平均值较高。
(2) 剪跨比
三国规范方法提供的计算公式均反映了构件承载力随剪跨比增大而减小的变化规律。同剪跨比较大 (λ≥2.0) 时相比, 当梁的剪跨比较小 (λ<2.0) 时, 三国规范方法对梁承载力的预测均明显偏保守, Vtest/Vcal平均值大且标准差小, 此时ACI 318-11规范的Vtest/Vcal平均值高达4.39。不安全数据点均出现在剪跨比λ≥2范围内, 剪跨比很大时, 根据三国方法得到抗剪承载力计算值可能不安全, 会高估构件实际抗剪承载力。
(3) 纵筋率
随纵筋率增大, 纵筋对抗剪承载力的贡献不宜忽略。如图4所示, 根据Vtest/Vcal随纵筋率增大而变化的趋势, JGJ 12—2006规程忽略纵筋抗剪贡献和ACI 318-11规范以叠加项体现纵筋贡献的做法, 使预测值均趋于保守。而JSCE规范预测准确性受纵筋率变化的影响不明显, Vtest/Vcal平均值稳定分布在1.52左右, 说明JSCE规范以系数ρ1/3w考虑纵筋率对抗剪承载力影响的方式可能是比较合理的。
(4) 混凝土密度
如图5所示, 三国方法对构件承载力预测的不安全点主要集中在混凝土密度小于1 800kg/m3范围内。采用JGJ 12—2006规程时, 不安全点所占比例高达37%, 有将近一半构件的计算值高于其试验值。说明忽略轻骨料混凝土密度对承载力的影响、折减系数统一取值的做法过于粗糙, 将会造成混凝土密度较小时高估构件承载力, 密度较大时预测却过于保守。
2 二羽淳一郎对JSCE规范公式的改进
2004年, 日本学者二羽淳一郎等
式中:ρ为轻骨料混凝土密度;ρ0为普通混凝土标准密度, 取2 300kg/m3。
如图6所示, 和JSCE规范相比, 采用二羽淳一郎建议公式 (简称二羽式) Vtest/Vcal平均值由1.51提高至1.60, 标准差由0.47降至0.41, 二羽式的预测结果更加安全, 和试验结果的离散程度更小。
3 本文建议公式
3.1 考虑混凝土抗拉强度的影响
随轻骨料的种类和用量不同, 尤其是当轻骨料混凝土达到较高强度后, JGJ 12—2006规程提供的由普通混凝土试验数据回归得到的各强度指标间的换算关系可能不再适用。同JGJ 12—2006规程相比, 当 ft采用建议公式 ft=0.26f2/3cu
3.2 考虑纵筋率影响
参考JSCE规范做法, 采用式 (3b) 中乘以ρ1/3w系数方法考虑纵筋率对抗剪承载力的影响。考虑纵筋贡献后, Vtest/Vcal平均值由1.42降为1.14, 标准差由0.47降至0.44。
3.3 考虑密度影响
参考二羽式做法, 对于轻骨料混凝土构件, 在混凝土规范提供的普通混凝土抗剪承载力计算公式基础上, 折减系数η不再统一取为0.85, 而是取为 (ρ/ρ0) 3/2, 其中ρ0=2 300kg/m3。如图7中点划线所示, 考虑密度影响后, 不安全点明显减少;Vtest/Vcal平均值由1.42增为1.85, 标准差由0.47降至0.42。
3.4 建议公式
根据以上分析, 对无腹筋轻骨料混凝土梁, 沿用混凝土规范提供的抗剪承载力计算公式的形式, 引入系数η1, η2, η3分别考虑密度、纵筋率、截面高度对承载力的影响, 本文提出的建议公式如下:
均布荷载作用下梁抗剪承载力VGB:
集中荷载作用下梁抗剪承载力VGB:
式中η1, η2, η3为参数,
如图8所示, 和JGJ 12—2006规程计算结果相比, 采用建议公式时, 在
4 结论
(1) 三国规范方法对无腹筋轻骨料混凝土简支梁构件的抗剪承载力预测在平均值意义上足够安全。其中ACI 318-11规范计算结果最为保守, JSCE规范次之, JGJ 12—2006规程安全富余程度最小。不安全数据集中分布在综合指标
(2) 二羽式在对轻骨料混凝土梁抗剪承载力进行折减时考虑了密度的影响, 和JSCE规范统一乘以0.7的做法相比, 平均值水平相近但离散程度减小, 总体上有改善。
(3) 本文建议公式 (式 (5a) , (5b) ) 在混凝土规范提供的抗剪承载力建议公式基础上, 同时考虑了纵筋率、密度对无腹筋轻骨料混凝土梁抗剪承载能力的影响, 对构件的承载力预测比JGJ 12—2006规程更为准确可靠。
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