FRP 在桥梁结构工程中的应用及发展.docx
《FRP 在桥梁结构工程中的应用及发展.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《FRP 在桥梁结构工程中的应用及发展.docx(9页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、FRP在桥梁结构工程中的应用及发展崔毅1吴刚2杜自力3王磊1田野3(1北京特希达科技有限公司北京100011)(2东南大学土木工程学院南京210096)(3北京特希达南京研发中心南京210018)摘要:本文对我国FRP在桥梁结构工程中的研究、应用情况做梗概介绍,并瞻望其发展态势。关键词:FRP ;加固;桥梁;应用;发展1前言桥梁是公路和铁路畅通运行的咽喉,确保其承载能力和正常的使用性能是沟通全线的关键。随着交 通事业的猛速发展,运输量大幅度增长,行车密度及车辆载重量也日益增加。现有桥梁中相当一部分已经 不能满足承载力和使用性能的要求,因此,对桥梁结构的维修、加固和补强等方面的研究和应用已引起世
2、 界性的关注。八十年代初,纤维增强聚合物(FRP)首先被瑞士联邦材料测试和研究中心(EMPA)用于 混凝土试验梁的加固,九十年代初成功用于实桥的加固。特别是1995年日本阪神大地震以后FRP在桥梁 结构工程中的应用得到迅速的发展。我国九十年代开始对FRP在土木工程中的研究较多,并取得了不少成绩,本文对我国FRP在桥梁 结构工程中的研究、应用情况做梗概介绍,并瞻望其发展态势16。2 FRP材料的形式及性能FRP的种类很多,按照原材料分可分为碳纤维增强聚合物(CFRP)、玻璃纤维增强聚合物(GFRP)、 芳纶纤维增强聚合物(AFRP),国内外的学者对这几种FRP已经做了较多的研究和应用。最近日本又
3、开 发出一些新型FRP材料,如PBO ( y77-yt才牛一儿,简称PBO ) , DFRP (夕V二一 FRP,简称DFRP )。PBO力学性能与高强度CFRP相近,但有更好的物理性能,特别是 有很好的柔韧性。D FRP有很好的柔韧性及延性,抗拉极限应变可达3.5 %,各种物理性能也很理想。 按照形式分可以分为丝状、布状(或片状)、板状、网格状、索状、筋状、管状等(如图1所示)。按照 性能分,可分为高强度FRP ( CFRP强度可达到4000MPa以上);高弹模FRP (如有的CFRP弹性模量 可以达到640GPa );高延性的FRP (如DFRP的极限应变可以达到3.5% )。图1部分典型
4、FRP的形式表1部分典型FRP性能FRP类型设计厚度/直径(mm)极限强度(MPa)弹性模量(GPa)极限应变(%)CFRP高强CFRP0.11134002301.48高弹模CFRP0.14319004900.49板状CFRP1.228001651.7网格状CFRP网格状14001001.4CFRP 筋0 1223001471.6CFRP 索0 8.411001001.1GFRPGFRP0.1181500732.05AFRPAFRP0.19320601181.7PBOPBO0.12840002401.7DFRPDFRP0.2581850702.64注:此表列出的只是部分有代表性FRP材料的性能
5、。3 FRP片(布)材的应用情况目前,FRP片(布)材在土木工程加固领域中的研究是开展最早,研究最多的一个领域,在我国应 用也最广泛。3.1抗弯加固7东南大学在两批共36根混凝土梁的试验基础上,对CFRP用于钢筋混凝土梁抗弯加固后的破坏特 征、受弯承载力、刚度及裂缝分布等进行了研究与分析。试验研究了各种参数对加固效果的影响,参数包 括:CFRP类型(布、板、网格)、粘结胶、混凝土梁的配筋率、配箍率、CFRP的锚固长度、CFRP层 数、各种锚固方式等。结果表明,CFRP加固后梁的破坏类型主要有9种(图2) : ( 1)受压区混 凝土压坏;(2)CFRP拉断破坏;(3)剪切破坏;(4)端部保护层混
6、凝土粘结破坏(混凝土粘 在CFRP上);(5)混凝土 -胶界面粘结破坏(混凝土几乎没有粘在CFRP上);(6)胶-CFRP界面粘结破坏;(7 ) CFRP-CFRP界面粘结破坏;(8 )从梁中部弯曲裂缝处开始的粘结破坏;(9)从 剪切裂缝处开始的粘结破坏。研究还指出,不同的破坏类型其承载力计算方法不同,文献5并提出各 种情况下承载力的计算方法。图3为北京特希达公司根据文献5提出设计方法对山东某桥进行分析, 计算表明,利用CFRP加固可以使梁的承载力提高30%以上。图3为施工现场图。图2 CFRP抗弯加固混凝土梁破坏类型图3利用CFRP对山东某桥抗弯加固施工图3.2抗剪加固8东南大学在20根梁的
7、试验基础上,研究了 CFRP抗剪加固钢筋混凝土梁后的承载力、破坏特征和 机理;探讨了 CFRP粘贴方式、梁的剪跨比等参数对加固效果的影响。试验表明,CFRP加固后梁的受剪 破坏特征类似于普通砼梁,粘贴在梁侧面的CFRP会发生两种破坏形态,分别为CFRP被拉断和粘结破坏 (砼被拉下)。发生哪种破坏,主要由CFRP的锚固性能所决定:梁破坏时,靠近支座处的斜裂缝在梁底 部,对U形条带,该处CFRP有较大的锚固长度,所以,往往发生CFRP被拉断的破坏;而靠近加载点处 的斜裂缝在梁顶部通过,该处CFRP锚固长度很短,故往往发生粘结破坏。可见,锚固性能的保证对加固 效果影响很大。加固后梁的破坏特征见图4。
8、图4 CFRP抗剪加固梁的破坏特征3.3 FRP约束混凝土的性能6对混凝土柱,通过约束其侧向膨胀,产生相应被动约束力,从而提高其强度和延性,常见方法有: 箍筋约束、钢管约束、外包FRP约束、FRP管约束等。由于FRP材料优点很多,最近在加固桥梁结构桥 墩等方面得到广泛应用,图5为特希达公司对北京某著名桥利用CFRP约束混凝土提高矩形柱承载力的加固实例10。图5用CFRP对北京某著名桥的加固对FRP约束混凝土圆柱体的试验研究表明:(1)FRP约束混凝土圆柱可显著提高其强度和延性,但由于FRP是线弹性材料,其破坏有明显 的脆性(如图6所示),其约束性能与箍筋、钢管等约束有明显区别(见图7)。已有的
9、箍筋或钢管约束混凝土圆柱的应力-应变关系模型不能直接用于FRP约束混凝土。(2)FRP约束混凝土圆柱体后的应力一应变关系曲线可能有、或无软化段(见图8 )。曲线有无软化段主要与FRP约束混凝土的侧向约束强度和未约束混凝土的强度比有关。无软化段 时的应力一应变关系曲线近似由两条上升的曲线组成,并可以用三折线模型来确定FRP约束混凝土无软化 段时的应力一应变关系曲线。有软化段时的应力-应变曲线也可用相应的模型确定。(3) FRP约束混凝土棱柱体的性能与约束圆柱体性能有较大区别,而且影响FRP约束混凝土棱 柱体应力一应变关系的因素更多,特别是矩形截面转角大小及砼强度等影响较大,在确定FRP约束混凝土
10、 矩形柱应力-应变关系时需要考虑这些参数的影响。(a )试验装置(b) GFRP ( c ) PBO (d)高强 CFRP ( e )高弹模 CFRP图6 FRP加固混凝土圆柱体试验破坏形态图图8 FRP约束混凝土圆柱应力-应变关系曲线图7各约束混凝土应力一应变关系曲线比较3.4 FRP约束混凝土抗震性能为研究CFRP加固混凝土圆柱的抗震性能,东南大学与日本茨城大学等单位合作,对FRP加固混凝 土圆柱的抗震性能进行系统研究,共进行了约50个混凝土圆柱和方柱在低周反复荷载作用下的抗震性能 研究,研究的参数包括FRP的种类、轴压比、剪跨比、配箍率等等。最近完成一批FRP加固低轴压混凝土圆柱的抗震性
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- FRP 在桥梁结构工程中的应用及发展 桥梁 结构 工程 中的 应用 发展
链接地址:https://www.31ppt.com/p-4884629.html