【摘 要】
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本文先对适用于描述混凝土在多轴约束作用下受压性能的混凝土本构模型进行研究,该本构模型主要包括二次函数形式的三参数破坏面函数以及多项式形式的塑性势函数。近年来高强
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本文先对适用于描述混凝土在多轴约束作用下受压性能的混凝土本构模型进行研究,该本构模型主要包括二次函数形式的三参数破坏面函数以及多项式形式的塑性势函数。近年来高强箍筋约束高强混凝土试验开展不足,缺少相关试验数据,利用同属于被动约束的FRP约束混凝土试验数据对该本构模型进行参数标定。其中,本构模型中主要参数包括破坏面函数中的平均单轴抗压强度(f_c)、平均单轴抗拉强度(f_t)、不圆度偏心参数(e)以及描述约束混凝土塑性流动过程的硬化函数k(κ)和软化函数c(κ)。基于标定好的混凝土本构模型,利用ATENA-GID有限元软件对高强箍筋(屈服强度为400~1200MPa)约束高强混凝土(强度等级为50~110MPa)试件中任一点的受力状态进行建模分析,从而研究约束混凝土的轴向受压性能。经研究发现:(1)对于破坏面函数中的参数,只有f_c为自由变化参数,其余参数皆可由混凝土单轴抗压强度f_c表示,利用已有实验数据对上述参数进行拟合回归分析,从而得到各参数关于f_c的表达式,减少荷载面函数中的参数个数,简化本构模型表达形式。(2)对于塑性势函数,原形式为比较复杂且具有多个参数的多项式形式,本论文结合三轴约束混凝土的特殊受力形式,将其形式进行简化,最终得到只有两个参数A、B的塑性势函数。同时结合不同混凝土强度等级的FRP约束混凝土试验数据对简化形式中的参数取值进行拟合分析,最终得到不同混凝土强度等级下的本构模型中参数的取值。(3)通过分析各约束模型的应力-应变曲线,探究箍筋的强度等级、间距、箍筋直径、体积配箍率、有效约束力等参数对约束混凝土轴向受压性能的影响,结果如下:随着试件中箍筋间距的减小、直径的增大、屈服强度以及试件体积配箍率的提高,箍筋对混凝土的有效约束力随之升高,约束混凝土的峰值强度逐渐提高,同时提高混凝土的变形性能;当约束模型的有效约束力相近时,高配箍率低强度约束模型的峰值强度要高于低配箍率高强度的约束模型;在以上影响因素中,体积配箍率对约束混凝土强度和变形性能的影响要明显大于其他因素。
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