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[01204230]空间半刚性梁柱连接节点抗震性能研究及应用

交易价格: 面议

所属行业: 建筑结构

类型: 非专利

交易方式: 资料待完善

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服务承诺
产权明晰
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对所交付的所有资料进行保密
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技术详细介绍

T型钢连接平面节点,T型钢连接空间节点和强轴T型钢-弱轴端板连接空间节点的拟静力试验结果进行了分析。通过拟静力试验对节点的破坏现象、滞回特性、弯矩承载力、转动刚度、转角延性和耗能特性进行对比分析,归纳出以下结论: (1) 空间中柱、边柱和角柱节点由于与框架柱强、弱轴平面连接梁的数量不同,导致节点的滞回特性、弯矩承载力、转动刚度以及延性等力学特性存在差异。 (2) 空间节点与平面节点相比考虑了弱轴平面受力和空间荷载的双向耦合作用,对空间节点强轴平面的受力起到了削弱作用。空间中柱、边柱和角柱节点均受到不同程度的影响,与平面节点的力学特性差异很大。 (3) 各类节点中连接件刚度增加,节点的弯矩承载力均有所提高。空间T型钢连接节点与平面T型钢连接节点相比,节点弯矩承载力有所下降,降幅由大到小为中柱节点、边柱节点和角柱节点。空间T型钢连接节点的连接件刚度增加,弱轴平面双侧受力的中柱和边柱节点弯矩承载力下降幅度大于角柱节点。同样考虑弱轴平面受力的强轴T型钢-弱轴端板连接空间节点的强轴平面弯矩承载力与平面节点相比也有所下降。这种连接形式的角柱节点,节点域刚度低于中柱和边柱节点,其弯矩承载力下降最大。 (4) 各类节点的初始转动刚度随着节点连接件刚度的增加而增大。T型钢连接空间节点受到弱轴平面受力的影响,节点的初始转动刚度相对于平面节点有所下降。T型钢连接刚度较小的节点,由于节点弯矩承载力降低,导致节点初始转动刚度下降最大。强轴T型钢-弱轴端板连接形式的节点设置了加劲肋和隔板,其节点域刚度增大,考虑弱轴平面受力后,节点强轴平面初始转动刚度下降程度小于T型钢连接空间节点。所有节点的刚度退化率表现为初始转动刚度大的退化率高于初始转动刚度小的。空间节点初始转动刚度退化率由高到低排序为,空间中柱、边柱和角柱节点。 (5) 节点中连接件刚度小的易于发生断裂破坏,不利于节点延性的发展。连接件刚度大的节点由于弯矩承载力增大,节点延性相对应有所提高。T型钢连接空间节点弱轴平面双侧受力的中柱和边柱节点延性大于单侧受力的角柱节点。相反,强轴T型钢-弱轴端板连接空间节点由于中柱和边柱节点的节点域刚度大于角柱节点,使得角柱节点延性大于中柱和边柱节点。 (6) 多数节点累积耗能随着荷载等级的增加平稳增长,连接件刚度大的节点累积耗能增长明显。两种空间节点强轴平面均采用T型钢连接,与平面节点的等效黏滞阻尼系数相差不大。弱轴采用T型钢连接的空间节点滞回曲线形态饱满,节点的弯矩承载力低延性大;弱轴采用端板连接的节点承载力高但端板有滑移,滞回曲线有“捏缩”效应。以上两种因素使得这两种节点弱轴平面的等效黏滞阻尼系数值相差不大。
T型钢连接平面节点,T型钢连接空间节点和强轴T型钢-弱轴端板连接空间节点的拟静力试验结果进行了分析。通过拟静力试验对节点的破坏现象、滞回特性、弯矩承载力、转动刚度、转角延性和耗能特性进行对比分析,归纳出以下结论: (1) 空间中柱、边柱和角柱节点由于与框架柱强、弱轴平面连接梁的数量不同,导致节点的滞回特性、弯矩承载力、转动刚度以及延性等力学特性存在差异。 (2) 空间节点与平面节点相比考虑了弱轴平面受力和空间荷载的双向耦合作用,对空间节点强轴平面的受力起到了削弱作用。空间中柱、边柱和角柱节点均受到不同程度的影响,与平面节点的力学特性差异很大。 (3) 各类节点中连接件刚度增加,节点的弯矩承载力均有所提高。空间T型钢连接节点与平面T型钢连接节点相比,节点弯矩承载力有所下降,降幅由大到小为中柱节点、边柱节点和角柱节点。空间T型钢连接节点的连接件刚度增加,弱轴平面双侧受力的中柱和边柱节点弯矩承载力下降幅度大于角柱节点。同样考虑弱轴平面受力的强轴T型钢-弱轴端板连接空间节点的强轴平面弯矩承载力与平面节点相比也有所下降。这种连接形式的角柱节点,节点域刚度低于中柱和边柱节点,其弯矩承载力下降最大。 (4) 各类节点的初始转动刚度随着节点连接件刚度的增加而增大。T型钢连接空间节点受到弱轴平面受力的影响,节点的初始转动刚度相对于平面节点有所下降。T型钢连接刚度较小的节点,由于节点弯矩承载力降低,导致节点初始转动刚度下降最大。强轴T型钢-弱轴端板连接形式的节点设置了加劲肋和隔板,其节点域刚度增大,考虑弱轴平面受力后,节点强轴平面初始转动刚度下降程度小于T型钢连接空间节点。所有节点的刚度退化率表现为初始转动刚度大的退化率高于初始转动刚度小的。空间节点初始转动刚度退化率由高到低排序为,空间中柱、边柱和角柱节点。 (5) 节点中连接件刚度小的易于发生断裂破坏,不利于节点延性的发展。连接件刚度大的节点由于弯矩承载力增大,节点延性相对应有所提高。T型钢连接空间节点弱轴平面双侧受力的中柱和边柱节点延性大于单侧受力的角柱节点。相反,强轴T型钢-弱轴端板连接空间节点由于中柱和边柱节点的节点域刚度大于角柱节点,使得角柱节点延性大于中柱和边柱节点。 (6) 多数节点累积耗能随着荷载等级的增加平稳增长,连接件刚度大的节点累积耗能增长明显。两种空间节点强轴平面均采用T型钢连接,与平面节点的等效黏滞阻尼系数相差不大。弱轴采用T型钢连接的空间节点滞回曲线形态饱满,节点的弯矩承载力低延性大;弱轴采用端板连接的节点承载力高但端板有滑移,滞回曲线有“捏缩”效应。以上两种因素使得这两种节点弱轴平面的等效黏滞阻尼系数值相差不大。

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