Residual Lateral Load-Bearing Capacity of GFRP-Reinforced Cement-Based Composite Columns after Impact Damage
In recent years, ship collisions with bridge piers have occurred frequently. Under such impact loads, reinforced concrete piers are prone to damage or failure, which may lead to partial or complete collapse of the bridge superstructure, resulting in devastating losses. Fiber-reinforced polymer (FRP) bars offer advantages such as light weight, high tensile strength, and excellent corrosion resistance, while cement-based composites (CBC) exhibit high strength, good compactness, and superior crack resistance. The impact resistance and design of FRP-reinforced cement-based composite structures are therefore important issues worthy of attention. To address this, this study focuses on glass fiber-reinforced polymer (GFRP) bar-reinforced cement-based composite columns. Through a combination of pendulum impact tests and lateral static loading tests, the lateral impact resistance and residual lateral load-bearing capacity of the composite columns after impact damage were investigated. The results indicate that, compared to GFRP-reinforced normal concrete columns, GFRP-reinforced cement-based composite columns demonstrate better impact resistance, reducing peak displacement by approximately 35%. In terms of static load-bearing capacity, they exhibit greater lateral stiffness and lateral load-bearing capacity, with a 43% increase in static load-bearing capacity.
FRP
纤维增强复合材料(FRP)筋具有质量轻、抗拉强度高、耐腐蚀性好等优势,在土木工程领域具有广泛的应用前景
在静力性能方面,研究人员对FRP筋增强普通混凝土(NC)柱进行了大量探索,采用轴心受压试验、低周往复荷载试验等方法,深入研究了不同类型FRP筋柱的抗压强度、协同工作性及抗震性能。研究表明:在轴压荷载下,碳纤维(CFRP)筋约束混凝土柱的极限承载力较玻璃纤维(GFRP)筋柱提升约18%,且两者均显著优于传统RC柱
然而,对于FRP增强CBC柱的静力性能研究,尽管已有一定进展,但仍不完善。研究人员通过轴压、偏压、拉拔等试验
RC方柱的总高度为1000 mm,截面边长为200 mm,纵筋保护层厚度为20 mm,如
由于桥梁墩柱底部的边界条件可视为固支,而顶部未设置盖梁的桥墩其长细比较大,上部结构对柱顶的约束条件较弱,故可视为悬臂结构。此外,考虑到桥墩柱受到上部结构的轴力一般较小,且在冲击
试件编号 |
筋材类型 |
混凝土类型 |
ρsv (%) |
摆锤提升 角度(˚) |
锤头冲击 速度(m/s) |
冲击能量(kJ) |
第一峰值 冲击力(kN) |
极限位移(mm) |
残余侧向力(kN) |
G-N-0 |
GFRP |
NC |
0 |
- |
- |
- |
- |
22.5 |
138.1 |
G-N-30 |
GFRP |
NC |
0 |
30 |
2.26 |
0.80 |
199.3 |
22.2 |
122.4 |
G-N-45 |
GFRP |
NC |
0.28 |
45 |
3.50 |
1.93 |
304.5 |
17.6 |
118.9 |
G-N-75 |
GFRP |
NC |
0.28 |
75 |
6.00 |
5.66 |
685.4 |
17.6 |
- |
G-C-0 |
GFRP |
CBC |
0 |
- |
- |
- |
- |
15.6 |
193.3 |
G-C-30M |
GFRP |
CBC |
0 |
30 |
2.26 |
0.80 |
304.7 |
- |
- |
G-C-45 |
GFRP |
CBC |
0.28 |
45 |
3.50 |
1.93 |
199.2 |
8.3 |
- |
G-C-75 |
GFRP |
CBC |
0.28 |
75 |
6.00 |
5.66 |
221.4 |
37.5 |
138.2 |
过程中轴力施加与维持恒定的操作难度较大,同时受试验场地与条件的限制,本文试验未在柱顶施加轴力。试验中采用大型刚性摆锤实验装置进行侧向冲击试验,如
冲击试验结束后,本文采用侧向静力加载装置对冲击致损的试件进行原位残余侧向静力加载试验,如
试验中,摆锤的冲击力与静力试验中施加的荷载分别通过安装在锤头上的应变式力传感器(量程200 t、采集频率为51.2 kHz)进行测量。为了全面记录冲击过程,使用了高速摄像机(帧率为1000帧/秒)对冲击过程进行拍摄。此外,试验还采用Imetrum非接触式位移测量系统导出位移与速度数据,Chen等
对于GFRP-CBC柱,G-C-30试件同样主要表现为弯剪损伤,而G-C-45和G-C-75试件则表现为剪切损伤,损伤模式随冲击速度的增加逐渐转向剪切损伤。然而,CBC柱表现出更强的动态抗剪能力,其箍筋仅出现纤维撕裂,未完全断裂,主斜裂缝顶部的高度最终达到250 mm。与NC柱相比,G-C-45试件未出现竖向裂缝和明显的粘结滑移现象,表明GFRP筋与CBC粘结性能更好。然而,当冲击能量超过抗冲击极限时,粘结失效现象依然发生,G-C-75试件主要表现为粘结破坏。
总体而言,在相同冲击速度下,CBC柱能够承受更大的冲击力,尽管裂缝数量较多,但主斜裂缝宽度较小,表现出更强的裂缝发展控制能力。然而,当冲击速度过大时,CBC柱与GFRP筋之间的粘结失效表现出更明显的脆性特征,且混凝土保护层的剥落更为严重。
对于CBC柱,冲击力时程曲线同样出现三阶段特征,但其响应特性与NC柱存在明显差异。摆锤提升角度对第一峰值影响表现为:G-C-30M-1柱的第一峰值304.7 kN,G-C-45和G-C-75柱分别增至523.5 kN和727.4 kN,增幅分别为72%和139%,整体增幅小于NC柱;对与第二峰值,G-C-30M-1柱为131.8 kN,G-C-45和G-C-75分别提升至199.2 kN和221.4 kN,增幅分别是51%和68%,同样小于NC柱的增幅。这表明,NC柱的冲击力峰值对冲击速度变化更为敏感。在0~2 ms的初始冲击阶段,G-C-45及G-C-75柱的主斜裂缝开始开展,3个柱的冲击力均已完成第一阶段的变化。然而,由于操作失误,导致G-C-30M试件的高帧视频数据丢失,无法获取其损伤发展信息,这在一定程度上限制了对该试件损伤演化过程的深入分析。
通过对比分析可以发现,在不同冲击速度下,CBC柱冲击点高度的位移响应均显著优于NC柱。具体表现为:在45˚和75˚冲击加载条件下,CBC柱的峰值位移分别降低了35%和34%,且在75˚冲击时的残余位移也更小。这些数据充分证明,GFRP-CBC柱具有更强的抵抗冲击位移变形能力。此外,随着冲击速度的增加,CBC柱在减少残余位移方面的效果更为显著,同时其完成位移周期的时间更短,表现出更大的刚度特性。
对于CBC试件,由于试验过程中G-C-45试件的加载速率控制失误,导致其在加载后期出现荷载快速上升现象。从
综上所述,GFRP-NC复合柱的力学性能退化与冲击累积损伤密切相关,而CBC材料虽然具有更高的初始刚度,但其抗冲击损伤能力较差。
纯静力和残余侧向静力单调加载试验结束后,各试件从锚固区夹具移出后的最终整体破坏形态如
加载或高速度直接冲击加载条件下,除出现明显的剪切破坏以及主要剪切裂缝宽度增加外,还伴随混凝土保护层严重剥落和粘结破坏,且粘结失效呈脆性。这表明,冲击速度的增加会导致GFRP筋与普通混凝土之间粘结性能下降,破坏模式从单一剪切破坏转变为剪切与粘结破坏的复合模式。
对于GFRP-CBC柱,在三种加载模式下的最终破坏模式同样表现出相似性,即以整体剪切破坏为主并伴随明显的粘结破坏,主斜裂缝分布于柱加载面右侧面左侧250 mm高度处,且向右下角延展。值得注意的是,在纯静力加载条件下,CBC柱破坏时未出现箍筋纤维束大量撕裂或断裂的现象,这与NC柱的破坏特征存在明显的差异。在45˚冲击后静力加载下,试件静态抗剪能力下降,粘结破坏时箍筋部分纤维撕裂;而在75˚直接冲击后,箍筋出现大量纤维撕裂,抗剪能力几乎完全丧失。对于遭受低能量重复冲击的CBC柱,当总输入能量接近75˚时的直接冲击能量时,主要表现为冲击区域局部严重损伤,而未出现明显的剪切或粘结破坏。
总体而言,冲击速度的增加导致GFRP-CBC柱静态抗剪能力下降,但由于其具有较高的侧向残余承载力,在静力加载下的最终破坏模式表现为伴随粘结破坏的剪切破坏,且剪切破坏程度相对较轻。另一方面,从柱身整体损伤情况来看,被夹具夹持的柱底部区域出现少量小宽度水平和斜向裂缝。
本研究通过摆锤侧向冲击试验和原位残余侧向静载荷试验,系统地研究了冲击致损后GFRP筋增强水泥基复合材料柱(GFRP-CBC)的动力响应、冲击损伤和残余横向承载能力。主要结论如下:
1) 与GFRP-NC柱相比,GFRP-CBC柱具有更优异的抗冲击性能,表现为更大的刚度、更强的动态抗弯和抗剪能力以及更好的裂缝控制能力。CBC柱能够降低约35%的峰值位移,并在高速冲击下更有效地降低残余位移。此外,CBC与GFRP筋之间的粘结性能在冲击荷载下表现更优,但在高速冲击时仍会逐渐下降。
2) 随着冲击速度的增加,GFRP-NC和GFRP-CBC柱的损伤模式从弯剪损伤向剪切损伤转变,并在高速冲击下伴随GFRP筋的粘结破坏。低能量重复冲击主要引发局部损伤,整体损伤与位移变形较单次冲击在相同总能量下更小,表明能量输入方式对损伤模式具有显著影响。
3) 在静力加载条件下,GFRP-CBC柱表现出更大的侧向刚度和承载力,其静态承载力较GFRP-NC柱提升了43%。然而,冲击致损后,GFRP-CBC柱的侧向残余承载力出现显著下降,主要原因是冲击作用下GFRP筋与CBC之间的粘结性能退化速度较快。
湖南省自然科学基金项目(2024JJ9066, 2023JJ70006)。
*通讯作者。