大体积桥塔既有裂纹在温度疲劳荷载下扩展概率研究

大体积桥塔既有裂纹在温度疲劳荷载下扩展概率研究

论文摘要

混凝土导热性能极差,体积庞大的混凝土桥塔暴露于自然环境中时,会因外界环境因素变化的影响产生非线性温度分布,从而导致拉压循环的温度疲劳应力,同时由于桥塔的结构要求,常规的设置伸缩缝消散温度应力的方式难以奏效。而裂纹是混凝土不可避免的问题,在裂纹尖端存在的应力集中现象,使混凝土抗疲劳性能大为劣化,裂纹继续扩展的可能性非常大。目前因为结构设计中混凝土抗拉强度假设为零以及混凝土不受拉的通行结构设计理念,使得关于带裂纹的混凝土拉压循环疲劳性能研究还鲜有涉足。本文对带预裂纹的混凝土拉压循环疲劳特性进行了试验研究与分析处理,并结合某斜拉桥大体积桥塔的温度观测与温度应力计算,对桥塔即有裂纹在温度疲劳荷载下的扩展概率进行分析。在国家自然科学基金项目(50908184)资助下,全文作了如下研究工作:(1)在对混凝土拉压疲劳试验方法深入了解的基础上,设计并进行了带有预制裂纹混凝土试件的拉压循环疲劳试验,对疲劳试验的结果进行了分析整理,作出了S-N、P-N、P-S-N疲劳曲线。并使用极大似然法测定疲劳性能曲线,对试验结果可靠性进行了验证。将指数形式S-N表达式变形整理为更为直观的疲劳应力S与疲劳寿命对数值lgN之间一次、二次、三次多项式形式,确立带预裂纹混凝土疲劳应力与疲劳寿命的对应关系。并采用Goodman直线与Gerber二次抛物曲线形式,给出了带预制裂纹C50混凝土的等寿命疲劳图。(2)由试验过程中测得的试件变形量与疲劳荷载循环次数的a-N关系曲线,将带预制裂纹混凝土裂纹开展划分为四个阶段,对各个阶段的开裂机理进行分析,得出了骨料质量(强度与形状)对带裂纹混凝土疲劳寿命有着极为重要的意义。(3)提出潜行裂纹面和等效潜行裂纹假说,解决了因混凝土材料自身的离散性,难以准确把握不同位置处裂纹开展真实情况的问题,同时得出可以忽略初始裂纹深、宽度的简化公式,使试验与分析结果更能适用于初始裂纹深度与宽度不确定的实际工程应用。(4)使用割线法与最小二乘法得到疲劳裂纹扩展速率与应力强度因子变程之间的关系,给出了混凝土在不同存活率下,Pairs裂纹扩展模型中重要疲劳参数C、m值的取值范围。(5)针对体积较大的混凝土桥塔温度应力分析,做了六条基本假定,对系统进行适当的简化,建立能反映温度场和温度应力的主要影响因素和内在规律、即满足实际需要又切实可行的分析模型。进行了第三类边界条件与第一类边界条件的分析比对,选用适当的边界条件对桥塔进行温度应力分析。(6)使用ABAQUS有限元分析软件,按为期四个月的桥塔实测外界自然环境为基础,对所选桥塔节段进行了温度场与温度应力场分布的计算,并由有限元分析得到的温度场与温度应力分布结果,并依此作出温度疲劳荷载谱。(7)使用MATLAB软件编辑了使用雨流法处理温度应力疲劳荷载谱的程序流,得到均值与幅值循环数分布,及均值幅值联合概率密度图。证明温度疲劳荷载循环中的均值与幅值均近似服从正态分布,荷载均、幅值循环服从高斯分布。(8)利用Lin-Yang裂纹扩展模型,引入随机变量过程,导出裂纹扩展概率密度公式。使用无限寿命安全可靠性模型定性分析裂纹扩展到须处理标准的可能性并基于裂纹扩展随机性的安全可靠性模型,得到裂纹扩展到须处理标准随时间的累积概率。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 疲劳断裂可靠性问题的产生
  • 1.2 疲劳问题在混凝土结构中的研究现状
  • 1.3 混凝土结构中的温度疲劳荷载
  • 1.4 本文的主要研究内容
  • 第二章 带预裂纹混凝土拉压疲劳试验及试验分析
  • 2.1 疲劳试验
  • 2.1.1 试件制作
  • 2.1.2 试验过程
  • 2.1.3 试件个数复核
  • 2.2 预裂纹混凝土疲劳寿命曲线
  • 2.2.1 S-N疲劳寿命曲线拟合
  • 2.2.2 P-N和P-S-N安全寿命估计
  • 2.3 基于极大似然法的试验结果验证
  • 2.4 等寿命疲劳图
  • 2.4.1 Haigh图和Goodman直线
  • 2.4.2 预裂纹混凝土等寿命疲劳图
  • 2.5 本章小结
  • 第三章 潜行裂纹假说及疲劳裂纹扩展
  • 3.1 裂纹扩展过程
  • 3.1.1 试件变形量与荷载循环次数关系图
  • 3.1.2 裂纹扩展四阶段划分
  • 3.2 潜行裂纹假说及等效裂纹长度
  • 3.3 线弹性断裂力学
  • 3.3.1 裂纹尖端应力场
  • 3.3.2 应力强度因子
  • 3.3.3 裂纹等效长度的选取
  • 3.3.4 表面裂纹应力强度因子
  • 3.4 疲劳裂纹扩展速率
  • 3.4.1 dadN数据的获取
  • 3.4.2 a-N数据统计分布
  • 3.4.3 混凝土材料C、m值
  • 3.5 本章小结
  • 第四章 混凝土桥塔温度疲劳荷载分析
  • 4.1 基本假定
  • 4.2 温度应力效应
  • 4.2.1 温度场和导热定律
  • 4.2.2 热传导微分方程
  • 4.3 非稳态导热数值解
  • 4.3.1 变分原理
  • 4.3.2 加权残数法
  • 4.3.3 三维问题有限元方法
  • 4.3.4 瞬态热传导方程的有限元离散
  • 4.4 具体边界条件分析
  • 4.4.1 第三类边界条件
  • 4.4.2 第三类边界条件与第一类边界条件计算结果比较
  • 4.5 现场温度观测
  • 4.6 温度应力有限元分析
  • 4.6.1 ABAQUS
  • 4.6.2 温度场有限元求解
  • 4.7 本章小结
  • 第五章 温度疲劳荷载下含裂纹结构的安全可靠性模型
  • 5.1 雨流计数法处理温度疲劳荷载谱
  • 5.2 裂纹扩展损伤当量折算
  • 5.3 裂纹长度概率分布模型
  • 5.4 无限寿命结构的安全可靠性模型
  • 5.5 基于裂纹扩展随机性的安全可靠模型
  • 5.6 本章小结
  • 第六章 结论与展望
  • 6.1 结论
  • 6.2 主要创新点
  • 6.3 展望
  • 参考文献
  • 攻读博士学位期间发表的论文与参与的科研项目
  • 附录A 实际温度观测值(单位℃)
  • 附录B 节点温度应力图
  • 附录C 雨流计数法处理疲劳荷载谱程序流
  • 致谢
  • 相关论文文献

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