當有限元分析墻體在較大的豎向荷載和溫度荷載共同作用下時,墻體主要為受壓應力狀態(tài),最不利壓應力出現在溫度較高一側的墻體中下部,豎向荷載對墻體受壓應力影響較大。墻體左右兩端用固定端模擬其邊界條件,故墻體端的位移為零。但實際情況中,砌體墻有拉結筋與混凝土構造柱相連接,墻體兩端將存在一定的位移。從應力-應變曲線可知磚砌塊材料達到峰值后開始破壞,曲線中未出現應力突變,表明本文所采用的應力-應變表達式基本合理,并可以運用到數值分析中。材料應力-應變曲線的影響因素主要包括采用的材料塑性破壞準則、邊界條件模擬與真實情況的差別以及各材料參數取值誤差。
本文根據砌體結構各部分材料的本構模型和破壞準則建立了分離式有限元模型,采用有限元軟件ANSYS進行非線性分析,對砌體在冰凍雨雪荷載和溫度荷載共同作用下的極限承載力進行了數值分析。磚砌塊應力-應變曲線采用Turnsek和Cacovic提出的拋物線型本構模型;砂漿應力-應變關系結合規(guī)范及試驗結果參照混凝土本構關系確定;磚砌塊與砂漿的聯(lián)結處本構關系采用由已有研究得出的三階段公式。砌體結構破壞準則采用Williams-Warnke五參數破壞準則。
本文充分考慮由雨雪冰凍荷載造成室內外溫差等原因引起的砌體附加溫度應力對砌體結構承載能力的影響,總結結論如下:
(1)當墻體模型僅在溫度荷載作用下時,溫度較低一側墻體中下部主要為受拉應力狀態(tài),最不利拉應力出現在墻體底部;當墻體在較大的豎向荷載和溫度荷載共同作用下時,墻體主要為受壓應力狀態(tài),最不利壓應力出現在溫度較高一側的墻體中下部,豎向荷載對墻體受壓應力影響較大。
(2)當墻體模型在較大的豎向荷載和溫度荷載共同作用下時,由于墻體兩端及底部受到固定約束,隨著豎向均布荷載的增加,裂縫由左右固定端頂部展開并逐漸深入墻體,最終達到墻體極限承載力。
(3)以上墻體模型受力狀態(tài)與裂縫開展情況與模型尺寸的選取、模型材料性能以及模型的邊界條件等有關。結合后續(xù)的研究,本文相關分析結果可用于與相應縮尺模型的試驗結果進行比較,對相關砌體結構房屋在雨雪冰凍荷載作用后的承載性能進行綜合分析與評價。
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