碾壓混凝土斷裂研究管理論文
時(shí)間:2022-06-28 03:54:00
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沙牌水電站位于四川省汶川縣境內(nèi)岷江一級(jí)支流草坡河上,壩高132m,為目前世界上在建最高的碾壓混凝土拱壩。大壩采用全斷面通倉碾壓施工方法,以三級(jí)配碾壓混凝土為主。為了研究碾壓混凝土斷裂力學(xué)特性,為拱壩物理模型試驗(yàn)和數(shù)值計(jì)算分析提供基礎(chǔ)資料,同時(shí)也為類似工程提供碾壓混凝土斷裂特性參數(shù),對沙牌拱壩三級(jí)配碾壓混凝土本體試件進(jìn)行了斷裂試驗(yàn)研究。通過三點(diǎn)彎曲試驗(yàn)及剪切斷裂試驗(yàn),獲得了碾壓混凝土試件的斷裂韌度和斷裂能以及荷載與加載點(diǎn)位移關(guān)系和荷載與縫端開口位移關(guān)系全過程曲線。研究中,通過對碾壓混凝土三點(diǎn)彎曲試件預(yù)埋光纖,應(yīng)用光纖傳感檢測技術(shù),研究了光纖對碾壓混凝土試件開裂的敏感性,探索光纖的光強(qiáng)隨試件開裂及裂縫發(fā)展過程的變化關(guān)系。
1試驗(yàn)概況
1.1原材料基本情況水泥采用四川白花水泥廠生產(chǎn)的中熱普硅425#水泥,粉煤灰為成都熱電廠二級(jí)粉灰,砂子為人工砂,細(xì)度模數(shù)2.6~2.8,石粉含量16%~20%,石子為花崗巖人工骨料,三級(jí)配40~80mm∶20~40mm∶5~20mm=30∶40∶30,水膠比為0.506.碾壓混凝土試件由國家電力公司成都勘測設(shè)計(jì)研究院科研所材料室制作,采用鋼模澆筑成型,并按標(biāo)準(zhǔn)方法要求在養(yǎng)護(hù)室養(yǎng)護(hù),齡期90d.混凝土的碾壓模擬,采用附著式混凝土振動(dòng)器。
1.2試件制備按照試驗(yàn)內(nèi)容要求,具體制作了如下3組試件:(1)帶切口的三點(diǎn)彎曲梁試件6個(gè),編號(hào)Ⅰ1-1~Ⅰ-6,主要測試碾壓混凝土的I型斷裂韌度KⅠC和斷裂能GF。試件尺寸為:10cm×10cm×51.5cm,L(跨)W(高)比:L/W=4,裂紋用置于試件澆筑側(cè)面且頂角為30°的鋼三角形楔模制成,裂紋長度a=5cm,其裂紋長度與試件高度之比a/w=0.5.如圖1所示。(2)預(yù)埋光纖的三點(diǎn)彎曲梁試件4個(gè),編號(hào)Ⅱ-1~Ⅱ-4,試件尺寸與第一組試件完全相同,只是在預(yù)制裂紋端部附近埋設(shè)了光纖,主要研究光纖對碾壓混凝開裂的敏感性,探索光纖的光強(qiáng)與裂縫發(fā)展過程的關(guān)系。光纖型號(hào)采用2種,即康寧10/125/250單模光纖及10/125/900二次單模涂覆光纖,在埋入時(shí)又分為對光纖傳感段進(jìn)行了處理(即去掉光纖保護(hù)層)和未進(jìn)行處理兩種情況,以比較其傳感效果。如圖2所示。(3)帶切口的剪切試件10個(gè),主要測試碾壓混凝土的Ⅱ型斷裂韌度KⅡC。試件尺寸為:10cm×10cm×20cm,裂紋長度a=5cm,其中:雙面剪切試件4個(gè)(實(shí)際做了8個(gè),成功了4個(gè)),編號(hào)Ⅲ-1~Ⅲ-4,直剪試件6個(gè),編號(hào)Ⅲ-5~Ⅲ-10,如圖3和圖4所示。
①碾壓混凝土試件②預(yù)制裂縫③加載支承④剛性梁
⑤力傳感器⑥撓度傳感器⑦開度傳感器⑧聲發(fā)射傳感器
圖1碾壓混凝土三點(diǎn)灣曲梁試件
圖2預(yù)埋光纖的碾壓混凝土三點(diǎn)彎曲梁試件
①碾壓混凝土試件②預(yù)制裂縫③剛性塊④位移傳感器
圖3碾壓混凝土雙面剪切試件
圖4碾壓混凝土直剪試件
1.3試驗(yàn)裝置及測試過程
試驗(yàn)采用美國產(chǎn)MTS815Teststar程控伺服巖石力學(xué)試驗(yàn)系統(tǒng),測試碾壓混凝土的斷裂力學(xué)特性,并能自動(dòng)實(shí)時(shí)記錄荷載與加載點(diǎn)位移及荷載與縫端開度關(guān)系全過程曲線。試驗(yàn)中采用等位移速率控制加載,加載速率為0.01mm/min.應(yīng)變測試采用日本KYOWADPM600系列動(dòng)態(tài)應(yīng)變儀,該儀器有8個(gè)測試通道精確地測試應(yīng)變。光纖傳感檢測采用廣州儀器公司生產(chǎn)的AI9301A/AI9302A型高穩(wěn)定度智能光功率計(jì)檢測光纖中光信號(hào)的變化,其工作波長1300mm.同時(shí)還使用了TD2000型OTDR(光時(shí)域反射計(jì))作對比,其工作波長為1300mm,損耗分辨率0.01dB,距離分辨率0.1m.試驗(yàn)裝置及測試過程如圖5所示。
2試驗(yàn)成果及分析
通過試驗(yàn)測得三點(diǎn)彎曲梁試件荷載與加載點(diǎn)位移全過程關(guān)系曲線和荷載與縫端開口位移全過程關(guān)系曲線,以及預(yù)埋光纖三點(diǎn)彎曲梁試件光強(qiáng)與縫端張開位移曲線和剪切試驗(yàn)荷載與位移關(guān)系曲線共26張,限于篇幅,僅列出典型的相關(guān)曲線,如圖6~圖9所示。
圖5試驗(yàn)裝置及測試過程
圖6三點(diǎn)彎曲梁試驗(yàn)荷載與加載點(diǎn)位移關(guān)系曲線
圖7光纖傳感試件裂縫光強(qiáng)與縫端張開位移關(guān)系曲線
圖8雙面剪切試驗(yàn)荷載與剪切位移關(guān)系曲線
圖9直剪試驗(yàn)荷載與剪切位移關(guān)系曲線
以三點(diǎn)彎曲梁實(shí)測曲線中最大荷載為裂紋失穩(wěn)擴(kuò)展的臨界荷載如圖6所示,試件的Ⅰ型斷裂韌KⅠC按下式計(jì)算[1]:
KⅠC=PmaxL/BW3/2/f(a/w)
(1)
式中:Pmax為臨界荷載;L為梁的跨度;B為梁的寬度;W為梁的高度。根據(jù)三點(diǎn)彎曲梁實(shí)測荷載與撓度曲線和梁斷裂時(shí)的最大變形,可計(jì)算梁的斷裂能[1]:
GF=W0+mgδ0/A
(2)
式中:W0為荷載-撓度關(guān)系曲線下的面積;mg為支點(diǎn)間梁和加荷部件重量;δ0為梁斷裂時(shí)最大變形;A為為韌帶斷面面積。
根據(jù)剪切試驗(yàn)實(shí)測曲線中的最大荷載如圖8、圖9所示,KⅡC的計(jì)算公式[1]:
KⅡC=Qmax/BW1/2f(a/w)
(3)
當(dāng)H/W=1時(shí):
當(dāng)H/W=2時(shí):
式中:Qmax為最大剪力;H為試件高度;W為試件斷面寬度;B為試件厚度。由試驗(yàn)結(jié)果得到試件的斷裂韌度及斷裂能如表1和表2所示。由表1、表2可見,沙牌拱壩碾壓混凝土試件的Ⅰ型斷裂韌度KⅠC為0.442~0.579kN/cm3/2,試驗(yàn)結(jié)果表明KⅠC值與試件臨界荷數(shù)Pmax成正比,同時(shí)KⅠC與劈裂抗拉強(qiáng)度ft相關(guān),一般情況下ft大,則KⅠC偏大;Ⅱ型斷裂韌度KⅡC為0.801~1.088kN/cm3/2,由雙面剪切試驗(yàn)和直剪試驗(yàn)兩種方法得出的KⅡC相近,這說明兩種試驗(yàn)方法可行并起到相互驗(yàn)證作用。斷裂能GF為06.26~149.07N/m,
表1碾壓混凝土三點(diǎn)彎曲梁斷裂試驗(yàn)結(jié)果
--------------------------------------------------------------------------------
試件編號(hào)
劈裂抗拉強(qiáng)度ft/MPa
最大荷載Pmax/N
斷裂韌度KⅠC/(kN/cm3/2)
斷裂能GF/N/m
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Ⅰ-1
1.80
1440.0
0.501
124.53
Ⅰ-2
1.64
1289.5
0.456
138.08
Ⅰ-3
1.78
1340.0
0.474
141.92
Ⅰ-4
1.68
1250.0
0.442
112.68
Ⅰ-5
1.59
1259.0
0.445
106.26
Ⅰ-6
1.75
1323.0
0.468
120.72
Ⅱ-2
2.01
1640.0
0.579
149.07
Ⅱ-3
1.87
1500.0
0.530
138.73
--------------------------------------------------------------------------------
注:1劈裂抗拉強(qiáng)度試件尺寸10×10×10cm3.2試件Ⅱ-1、Ⅱ-4在搬運(yùn)中光纖脆斷,未能測試。
表2碾壓混凝土剪切斷裂試驗(yàn)結(jié)果
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試件編號(hào)
試驗(yàn)情況
最大剪力Qmax/N
斷裂韌度KⅡC/(kN/cm3/2)
--------------------------------------------------------------------------------
Ⅲ-1
雙面剪切
24346.9
0.860
Ⅲ-2
雙面剪切
23714.3
0.837
Ⅲ-3
雙面剪切
22693.9
0.801
Ⅲ-4
雙面剪切
30622.4
1.081
Ⅲ-5
直剪
26428.6
1.088
Ⅲ-6
直剪
21755.1
0.895
Ⅲ-7
直剪
25102.2
1.033
Ⅲ-8
直剪
20510.2
0.845
Ⅲ-9
直剪
23744.9
0.977
Ⅲ-10
直剪
25693.9
1.058
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GF值不僅與荷載和撓度關(guān)系曲線下的面積有關(guān),還與梁斷裂時(shí)的最大變形以及韌帶斷面面積有關(guān)。需要說明的是,該試驗(yàn)結(jié)果未考慮試件尺寸效應(yīng)的影響。混凝土的斷裂韌度KⅠC和斷裂能GF都具有明顯的尺寸效應(yīng)。大量的試驗(yàn)證明[1],試件的平面尺寸愈大,求得的KⅠC愈大,而KⅠC值增大,GF值也愈大。一般認(rèn)為當(dāng)試件尺寸為2.0m×2.0m×0.2m時(shí),混凝土KⅠC已趨于穩(wěn)定值。因而,表1和表2中的KⅠC值,如直接引用是不合理的,必須考慮試件尺寸的影響,文獻(xiàn)[1]分析了大量的試驗(yàn)所得的KⅠC值,提出了考慮尺寸效應(yīng)后,可得高度d=2m,縫深a=1m的KⅠC值為d=10cm,a=5cm的試件KⅠC值的1.9倍。
3光纖傳感試件裂縫
在試驗(yàn)研究中,應(yīng)用了光纖傳感檢測技術(shù)。由于光纖尺寸小,重量輕,埋入混凝土?xí)r對埋設(shè)點(diǎn)的性質(zhì)無大的影響,因此光纖傳感技術(shù)已開始用于探測混凝土中的裂縫。如國外Rossi和LeMaou等[2],使用埋入式多模光纖(100μm直徑,在幾個(gè)截面處把保護(hù)層去掉),探測混凝土中的裂縫。國內(nèi)劉浩吾教授[3]和楊朝輝博士[4]通過多夾角、多種光纖、多種材料的模型試驗(yàn),提出了斜交光纖裂縫傳感的新型式,并結(jié)合三峽大壩及其基礎(chǔ)和其它巖土工程、混凝土結(jié)構(gòu)工程,提出了斜交光纖裂縫傳感檢測技術(shù)應(yīng)用的若干典型布置方案等。光纖傳感的基本原理是光纖周圍混凝土的熱、力學(xué)參量的變化會(huì)引起光纖傳輸?shù)墓庑盘?hào)如光強(qiáng)、相位、波長等的變化,通過檢測這些光學(xué)信號(hào)的變化,即能高精度地傳感混凝土中的溫度和應(yīng)變值。當(dāng)裂縫穿過沒有保護(hù)層的光纖任一截面時(shí),就會(huì)觀察到該點(diǎn)光強(qiáng)衰減加大,以此探測裂縫的發(fā)生和增長。并利用光時(shí)域反射計(jì)(OTDR)和光頻率反射計(jì)(OFDR)技術(shù),測試從光纖反射的信號(hào)而將各種被測量定位。
本次試驗(yàn)采用的光纖分為對傳感段進(jìn)行處理(即去掉保護(hù)層)和未對傳感進(jìn)行處理兩種,以比較其傳感效果。在試驗(yàn)中實(shí)時(shí)監(jiān)測光強(qiáng)與試件位移的變化關(guān)系,其試驗(yàn)成果經(jīng)過歸一化處理,得出了傳感段處理后的光纖其光強(qiáng)與縫端張開位移關(guān)系曲線如圖7所示。由圖7中曲線可以看出:經(jīng)處理后的二次涂覆單模光纖對碾壓混凝土的開裂較敏感,表現(xiàn)為試件開裂時(shí),光信號(hào)有變化。即光強(qiáng)突變減弱,如曲線中bc段所示,隨著裂縫的開度增大光強(qiáng)逐漸降低,其降低過程由緩慢逐漸加快,如圖中cd段和de段所示,當(dāng)試件斷裂時(shí)光纖斷裂。傳感段未經(jīng)處理的光纖對試件的開裂不敏感,沒有明顯的光強(qiáng)與開度變化過程。但是經(jīng)過處理后的光纖很纖細(xì)、精巧對埋設(shè)工藝要求較高,埋設(shè)時(shí)很容易斷裂,因此,光纖的埋設(shè)工藝是實(shí)用上需要研究解決的重要技術(shù)環(huán)節(jié)。
4主要結(jié)論
通過斷裂試驗(yàn),獲得了沙牌拱壩三級(jí)配碾壓混凝土試件的斷裂韌度KⅠC、KⅡC和斷裂能GF,以及荷載與加載點(diǎn)位移關(guān)系和荷載與縫端開口位移關(guān)系全過程曲線,這些成果為研究沙牌碾壓混凝土拱壩的開裂和破壞機(jī)制提供了基礎(chǔ)資料,同時(shí)為類似工程提出了可供參考的碾壓混凝土斷裂特性參數(shù)。光纖傳感檢測結(jié)果表明,傳感段經(jīng)處理后的二次涂覆單模光纖對碾壓混凝土的開裂較敏感,當(dāng)試件開裂時(shí)光強(qiáng)突變減弱,隨著裂縫的開度增大光強(qiáng)逐漸降低,其降低過程由緩慢逐漸加快,當(dāng)試件斷裂時(shí)光纖斷裂。感段未經(jīng)處理的光纖對試件的開裂不敏感。光纖的埋設(shè)工藝是實(shí)用上需要研究解決的重要技術(shù)環(huán)節(jié)。
參考文獻(xiàn):
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[3]劉浩吾。混凝土重力壩裂縫觀測的光纖傳感技術(shù)及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)[J]。水利學(xué)報(bào),1999,(10)。
[4]楊朝暉。工程結(jié)構(gòu)安全監(jiān)測的光纖傳感技術(shù)及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法研究[D]。成都:四川聯(lián)合大學(xué),1996。
[5]于驍中,等。巖石、混凝土斷裂力學(xué)在國內(nèi)的進(jìn)展[J]。水利學(xué)報(bào),1984,(9).