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框架结构抗连续倒塌能力主要取决于失效柱上方钢梁能否发挥悬链作用跨越局部破坏区域,这种跨越能力受材料应变率效应、梁柱节点刚度和塑性变形能力、混凝土板内钢筋以及组合楼板中压型钢板拉结作用等多种因素的影响。目前相关研究成果主要集中在采用备用荷载路径法、假定梁柱节点不会先于构件破坏,分析局部柱失效后剩余结构的反应,对整体结构抗连续倒塌分析中梁柱节点的影响尚缺乏深入研究。申请者拟建立考虑节点构造细节和楼板作用的多尺度数值分析模型,研究倒塌分析中梁柱节点在拉力和弯矩共同作用下的微观破坏过程和框架结构整体受力特征;分析不同节点构造、楼板厚度、楼板内钢筋和压型钢板等对梁柱节点性能的影响;通过不同加载速率研究应变率效应对梁柱节点性能影响;通过不同加载速率下无楼板和有楼板的梁柱节点承载力试验验证多尺度数值模型;建立考虑梁柱节点刚度和楼板组合作用的简化杆系分析模型并提出设计建议。
框架结构抗连续倒塌能力主要取决于失效柱上方钢梁能否发挥悬链作用跨越局部破坏区域,这种跨越能力受材料应变率效应、梁柱节点刚度和塑性变形能力、混凝土板内钢筋以及组合楼板中压型钢板拉结作用等多种因素的影响。目前已有的相关研究成果主要集中在采用备用荷载路径法、假定梁柱节点不会先于构件破坏,分析局部柱失效后剩余结构的反应,对整体结构抗连续倒塌分析中梁柱节点的影响尚缺乏深入研究。本项目在已有研究基础上,对四种典型的钢框架节点的抗连续倒塌性能以及应变率效应和组合楼板对结构抗连续倒塌性能的影响开展了深入研究。 本项目开展了Q235、Q345、Q420钢材不同应变率下的单轴拉伸试验,并通过试验与仿真相结合的方式获得了钢材在不同应变率下的真实应力应变曲线,提出了能准确反映钢材应变率效应和应变硬化效应的修正Johnson-cook模型和修正H/V-R模型;利用经过验证的精细化有限元模拟方法,建模分析了典型钢框架节点的梁柱子结构在连续倒塌中的失效过程,提出并验证了其简化数值模型;采用钢材动本构模型的研究成果,研究了应变率在典型钢框架节点连续倒塌中的影响;完成了组合楼板各成分的抗连续倒塌性能的参数化分析;开展了考虑楼板作用以及四种节点形式的八个梁柱子结构足尺静力加载试验。 2100433B
结构抗震设计有三个要点,即‘强柱弱梁,强剪弱弯,强节点若构件’, 其中的第三条指的是,节点设计要重于构件设计。 关于梁柱节点是个受力复杂的区域,该核心区的配筋有非常严格的规定。 1,梁柱纵筋在该节点交...
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“911”事件世贸大厦发生连续倒塌后,多高层建筑结构的抗连续倒塌研究已成为近期建筑结构研究的热点,但是现阶段抗连续倒塌研究中,框架-楼板三维整体结构体系研究成果有限,尤其是钢-混凝土组合结构体系,考虑三维整体效应的抗连续倒塌力学性能与计算方法研究有待进一步深入。申请人拟以钢框架-组合楼板结构体系在中间柱失效后的三维整体效应研究为切入点,以“试验研究—有限元模拟及影响参数分析—理论计算模型探索”的研究方法为手段,探索一种位移控制均布荷载下抗连续倒塌的三维整体效应试验方法,并运用能量原理获得考虑动力效应的伪静态三维结构响应,揭示三维整体效应的力学性能和传力路径,阐明三维整体效应中钢框架悬链线效应与组合楼板受拉薄膜效应等传力机制,提出一种考虑三维整体效应的钢框架-组合楼板结构抗连续倒塌理论计算方法。项目研究成果可为提高我国多高层钢-混凝土组合结构建筑抗连续倒塌性能和编制相关设计规范提供理论依据。
常规设计中,设计人员一般只考虑常规荷载下的结构承载力和安全性,结构遭受偶然荷载时的抗连续倒塌承载力设计理论还有待完善。 “911”事件中世贸大厦的连续倒塌掀起多高层建筑结构的抗连续倒塌研究的热潮。课题组完成了4个钢框架-组合楼板结构构件在中柱失效工况下的1/3缩尺模型实验研究,研究参数包括楼板长宽比、组合作用强弱和楼板边界条件,主梁与柱采用平齐式端板节点,其余节点采用腹板双角钢节点。实验结果表明,楼板长宽比为1:1的构件承载比长宽比为1:1.5的高,但是变形能力弱;组合作用强弱不影响最大承载力,较弱的组合作用会增加结构延性,有利于大变形阶段荷载的增长;楼板边界条件强,利于梁悬链线效应和楼板受拉薄膜效应的形成。此外,通过深入分析实验数据,课题组明确了三维楼板结构的传力机理。在中柱失效工况下,试件的整个破坏过程大致可以分为三个阶段。第一阶段主要是双跨主梁的受压拱作用和双跨主梁的抗弯作用抵抗竖向荷载。主梁节点破坏以后进入第二阶段,此时原本双跨主梁上承担的部分荷载将传递给双跨次梁承担,双跨次梁抗弯及悬链线机制开始发挥较大作用。第三阶段结构已经产生很大变形,楼板形成了较强的受拉膜效应,未破坏的部分次梁也形成了悬链线效应,二者共同抵抗外荷载。然后,课题组进行了端板节点、双角钢节点的组件实验和抗剪栓钉推出实验,基于组件实验建立了钢框架-组合楼板结构的有限与模型,验证了实验结论,还得出增加压型钢板厚度能提高结构抗倒塌承载力;增加抗剪栓钉数量能小幅度地提高结构抗倒塌承载力;提高节点延性能大幅提高结构抗倒塌承载力;增强节点承载力对结构抗倒塌承载力没有太大影响。通过有限元非线性动力分析得出,DOD中有关组合平面框架抗连续倒塌承载力动力放大系数的规定偏不安全。最后,课题组在实验研究和有限元分析的基础上,提出了易于工程实践使用的钢框架组合楼板结构抗连续倒塌承载力的双折线理论模型,与实验结果和有限元分析结果吻合良好。 2100433B
目的:
钢框架焊接梁柱节点在地震作用下往往容易产生脆性裂纹,裂纹的发展和损伤累积将导致节点延性降低,发生脆性断裂。本文旨在探究节点在地震往复荷载作用下的损伤性能,分析其主要影响因素,提出有效的损伤评估模型,为后续节点损伤数值模拟提供基础,为钢框架的抗震设计提供参考。
1. 通过足尺节点试验,分析加载幅值、加载历程和荷载峰值对节点损伤性能的影响;2. 基于试验结果,标定并验证3种经验损伤演化模型,提出基于疲劳断裂力学的节点损伤评估模型。
方法:
1. 通过对9个足尺梁柱节点试件开展往复加载试验,包括5种变幅加载制度及4种常幅加载制度,分析加载幅值、加载历程和荷载峰值对节点损伤性能的影响;2. 基于试验结果,根据节点损伤特点,在能量模型基础上,推导并拟合适用于节点循环加载的双参数损伤演化方程,并与其他模型进行比较,以验证其准确性;3. 结合疲劳和延性断裂理论,依据损伤机理,定义"有效塑性应变"量化损伤过程,并以疲劳裂纹发展公式为基础,推导适用于计算在极低周循环荷载下节点损伤过程的损伤演化方程。
结论:
1. 加载跨幅对节点性能影响较小;加载历程的影响与历程中峰值位移循环次数密切相关;突发性的强峰值对节点造成的损伤最大。2. 节点损伤过程为幂函数形式;通过比较表明,在能量模型基础上推导出的适用于节点循环加载的双参数损伤演化方程,相对于单参数线性模型,能够更准确模拟节点在极低周循环下的损伤过程。3. 基于疲劳断裂力学理论的损伤演化方程物理意义明确,能够描述节点循环损伤试验中所表现出的加速损伤及"损伤拐点"特征。
关键词:
梁柱节点;往复荷载;节点试验;损伤机理;延性断裂
作者:
Xi-yue Liu, Yuan-qing Wang, Jun Xiong, Yong-jiu Shi
Xi-yue Liu, Yuan-qing Wang, Jun Xiong, Yong-jiu Shi, 2017. Damage behavior of steel beam-to-column connections under inelastic cyclic loading. Journal of Zhejiang University-SCIENCE A (Applied Physics & Engineering) , 18(11):910-926.
http://dx.doi.org/10.1631/jzus.A1600520
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