Egységteszt: Lehorgonyzás

Ez a cikk más nyelveken is elérhető:
Angol nyelvről mesterséges intelligencia fordította

Bevezetés 

Ebben a cikkben egy egységteszt-tanulmányt mutatunk be, amelynek célja a 3D-CSFM ellenőrzése a betonhorgony kihúzási viselkedésének kísérleti eredményekkel való közvetlen összehasonlítása révén[1]. Vizsgálatunk középpontjában a numerikus modellek előrejelző képességének értékelése áll a horgonyviselkedés kulcsfontosságú aspektusainak – beleértve a tönkremeneteli módokat és az ultimátus teherbírást – megragadásában. Tanulmányunk a horgonyátmérők széles skáláját öleli fel, 10 mm-től 32 mm-ig, tükrözve a gyakorlati mérnöki feladatokban előforduló változatosságot. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy azonosítsuk az átmérőfüggő tendenciákat, és értékeljük a 3D-CSFM robusztusságát különböző méretarányokban. Megjegyzendő, hogy az összes szimulációt a 3D-CSFM keretein belül végezzük, amely az IDEA StatiCa Detail programban implementált módszer, az összes paraméter alapértelmezett beállításaival. 

A tönkremeneteli módok meghatározása

A 3D-CSFM teljesítményének értékeléséhez az utólag beépített ragasztott horgonyok modellezésében két tönkremeneteli módot kell figyelembe venni: kihúzás, ahol a tapadási feszültség (τb) egyenlő a méretezési tapadási feszültséggel (τbd), valamint a horgony folyása, ami azt jelenti, hogy a határplasztikus alakváltozás elérésre kerül.

inline image in article

Az egységteszt felállítása

Ebben a tanulmányban a Hilti HIT-RE500 - SD Injectable Mortar with Reinforcement (500B) horgonyokat modellezték az IDEA StatiCa Detail programban, és az eredményeket összehasonlították a kísérleti adatokkal[1]

A betonblokkok méreteit és vasalását gondosan meghatározták, hogy minimalizálják a kihúzási viselkedésre gyakorolt esetleges hatásokat, ezáltal biztosítva a kísérleti eredmények érvényességét[1]. Az összes horgony egységteszthez egyetlen betonblokk-méretet alkalmaztak (1,0×1,0×0,5 m; Sz×M×Ma). A blokk B 500B acélból készült, 8–14 mm átmérőjű rudakkal van vasalva. Minden felület körül 8 réteg rúd található (az alsó felület kivételével, ahol a vasak az alsó támaszon átmenő folytonos rudakként vannak modellezve), a rétegek távolsága 135,0 mm.  A vonatkozó építési szabványok által előírt összes biztonsági tényezőt szigorúan betartották, a számításokban egységesen 1,0 értéket alkalmazva. A horgonylyuk méretét a horgony átmérőjéhez képest a számítási modellben nem vették kifejezetten figyelembe.

inline image in article

\[ \textsf{\textit{\footnotesize{Fig. 1.1 Side view of a reinforced concrete block with glued in anchor}}}\]

inline image in article

\[ \textsf{\textit{\footnotesize{Fig. 1.2 View of a reinforced concrete block with highligted anchor. Diameter of anchor equals to 16 mm }}}\]

A horgony tapadási szilárdsága, amely a lehorgonyzás tervezésének kritikus paramétere, a kísérleti megfontolások alapján 15,4 MPa-nak adódott[1], a második ellenőrző modellnél pedig 12,0 MPa. Hasonlóképpen, a kísérletnek megfelelően a horgony betonba ágyazott hosszát következetesen határozták meg. A modellben figyelembe vették a betonblokk felett lévő, a tengelyirányú húzóerő felvételére szolgáló 50 mm-es horgonyhosszt. Ebben a tesztben 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm és 32 mm átmérőjű horgonyokat hasonlítottak össze kísérleti eredményekkel. A kísérleti elrendezések összefoglalása a 2.2. táblázatban található.

inline image in article

A 3D-CSFM szilárd blokk modell alkalmazásával az elemzés átfogó vizsgálatot foglal magában, beleértve a horgony kihúzási jellemzőit, a kritikus tehérküszöbök meghatározását és a tönkremeneteli módok részletes előrejelzését. 

Anyagtulajdonságok

A CSFM-elemzésben alkalmazott beton, vasalás és horgony anyagtulajdonságait a 2.2. táblázat foglalja össze. A vasalás folyáshatárát (\(f_{yk}\)) és ultimátus feszültségét (\(k \times f_{yk}\)), valamint a beton nyomószilárdsága (\(f_{ck}\)), plasztikus alakváltozása (\(\epsilon_{c2}\)) és határplasztikus alakváltozása (\(\epsilon_{cu2}\)) a kísérlet megjegyzéseiben rögzített feltételek alapján kerültek meghatározásra. A tapadási szilárdságot a gyártó a mellékelt prospektusban szintén megadja.

inline image in article
inline image in article

\[ \textsf{\textit{\footnotesize{Fig. 1.3 Stress strain diagrams of materials: (a) Stress-strain diagram of reinforcement B 500B, (b) Stress-strain diagram of concrete C30/37 }}}\]

Összehasonlítás kísérleti eredményekkel 

Ez a fejezet a gyártó kísérleti eredményeit hasonlítja össze a 3D-CSFM által előrejelzett ultimátus terhelésekkel és tönkremeneteli módokkal. Hat ultimátus kihúzási terhelési értéket – különböző horgonyátmérőkhöz tartozóan – vetettük össze a 3D-CSFM eredményeivel. Emellett minden horgonyátmérőhöz meghatároztak egy-egy specifikus tönkremeneteli módot.

Tönkremeneteli módok és ultimátus terhelések

A 2.4. táblázat átfogó összefoglalást nyújt a kísérleti vizsgálatokban mért ultimátus terhelésekről (Pu,exp) és a 3D-CSFM által előrejelzett értékekről (Pu,3D-CSFM), a megfelelő tönkremeneteli módokkal együtt. Az egynél nagyobb arányok azt jelzik, hogy a modell előrejelzései konzervatívan magasabbak a mért értékeknél. Ahogy a 2.4. táblázatból kitűnik, az összes 3D-CSFM-elemzés által előrejelzett elsődleges tönkremeneteli módok összhangban vannak a kísérleti eredményekkel, bár nagyobb átmérőknél egyes specifikus tönkremeneteli altípusokban eltérések mutatkoznak. A 3D-CSFM előrejelzései általában pontosak, a nagyobb átmérőknél 100%-nál nagyobb arányok enyhén konzervatív tendenciát jeleznek. 

inline image in article

Emellett a (\(P_{u,bar}\)) és (\(P_{u,bond}\)) értékeket kiszámítottuk és hozzáadtuk a táblázathoz.

\(P_{u,bar}=A_{bar}\cdot k \cdot f_{yk}\)

\(P_{u,bond}=C_{bar}\cdot l_{bar} \cdot \tau_{bd}\)

Ahol (\(A_{bar}\)) a horgony keresztmetszetének területe, (\(C_{bar}\)) a horgony kerülete, és (\(l_{bar}\)) a horgony betonban lévő hossza.

A fent bemutatott értékekből látható, hogy a kísérlet célja annak igazolása, hogy a megoldó képes helyesen kiszámítani a kombinált kihúzási és folyási (YA) tönkremeneteli módokat.

Emellett ugyanazokat a modelleket (\(\tau_{bd} = 12,0 MPa\)) tapadási szilárdsággal is kiszámítottuk, és összehasonlítottuk az analitikusan meghatározott (\(P_{u,bond}\)) értékekkel.

inline image in article

Az 1.4. ábra megerősíti a 2.4. táblázatban jelzett eredményeket, megmutatva, hogy a tapadási feszültség teljes kapacitása és a határalakváltozás egyaránt elérésre kerül, ami következésképpen a tönkremeneteli mód kihúzásként és folyásként (YA) való azonosításához vezet.

inline image in article

\[ \textsf{\textit{\footnotesize{Fig. 1.4 Anchor 16 mm: Strain check value (left) and Bond stress (right) }}}\]

inline image in article

\[ \textsf{\textit{\footnotesize{Fig. 1.5 Anchor 32 mm: Stress flow view }}}\]

inline image in article

\[ \textsf{\textit{\footnotesize{Fig. 1.6 Anchor 25 mm: Stress in the reinforcement }}}\]

inline image in article

\[ \textsf{\textit{\footnotesize{Fig. 1.7 Anchor 20 mm: Strain in the reinforcement }}}\]

Következtetés 


A kísérleti adatok[1] és a 3D-CSFM béta verziója közötti összehasonlítás kielégítő korrelációt mutat. Az előzetes értékelés főbb megállapításai a következők:

  • Erős korreláció állapítható meg az összes horgony esetében, ami a modellekben megfigyelt tönkremeneteli módokban és az ultimátus terhelések értékeiben egyaránt megmutatkozik. 
  • Bár a 3D-CSFM még béta fázisban van, a kísérleti eredményekkel való egyezése kiemeli potenciális hasznosságát. Ez az egyezés bizonyos mértékű validációt nyújt az eszköz hatékonyságára vonatkozóan, bár fejlesztési stádiumára tekintettel óvatosan kell értelmezni.

Hivatkozások 

[1] - HILTI. Hilti HIT - RE500 - SD Injectable Mortar with Rebar (500B). HILTI CORPORATION. Https://www.hilti.com.hk/ [online]. 2016 [cit. 2024-04-22]. Elérhető: https://www.hilti.com.hk/medias/sys_master/documents/h86/h89/9485674512414/Submittal-ASSET-DOC-LOC-8336225.pdf


Kapcsolódó cikkek