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摘要:文章以某辦公大樓的中間層邊節(jié)點(diǎn)為研究對(duì)象,以梁高和連接板厚度為參數(shù)建立6個(gè)數(shù)值模型,并進(jìn)行擬靜力模擬分析,研究模型的應(yīng)力云圖,滯回曲線、骨架曲線、受力特性及破壞規(guī)律,研究后發(fā)現(xiàn),增加連接板厚度可以有效提高節(jié)點(diǎn)承載力,合理增加柱高可以有效提高節(jié)點(diǎn)承載力。二者都在不同程度上提高節(jié)點(diǎn)的滯回性能和延性。此類節(jié)點(diǎn)形式構(gòu)造簡單,易施工,傳力明確可靠,可大力推廣使用。
關(guān)鍵詞:裝配式結(jié)構(gòu);應(yīng)力云圖;骨架曲線;滯回曲線;本構(gòu)關(guān)系
近年來隨著建筑產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展,國內(nèi)外對(duì)裝配式型鋼混凝土框架結(jié)構(gòu)的運(yùn)用越來越多。其中在裝配式組合結(jié)構(gòu)中,節(jié)點(diǎn)是連接梁柱的關(guān)鍵部位,并被大多數(shù)學(xué)者深入研究。目前,國內(nèi)外學(xué)者在裝配式組合結(jié)構(gòu)的研究中取得了一定的研究成果,郭小農(nóng)[1]提出一種預(yù)埋式槽鋼新型節(jié)點(diǎn),通過螺栓與槽鋼連接,采用ABAQUS模擬對(duì)其進(jìn)行擬靜力分析。李忠獻(xiàn)等[2]人對(duì)兩組裝配整體式型鋼混凝土框架節(jié)點(diǎn)試件進(jìn)行低周反復(fù)試驗(yàn),得出結(jié)論對(duì)節(jié)點(diǎn)附近的梁翼緣進(jìn)行狗骨形削弱可以將框架節(jié)點(diǎn)的塑性鉸轉(zhuǎn)移到削弱部位。對(duì)近年來國內(nèi)外學(xué)者對(duì)裝配式結(jié)構(gòu)的研究進(jìn)行總結(jié)后得出結(jié)論及建議:目前裝配式結(jié)構(gòu)主要用于底層建筑[3],用于高層住宅還有一定的技術(shù)障礙和理論基礎(chǔ),在栓接節(jié)點(diǎn)中難以保證“強(qiáng)節(jié)點(diǎn)弱構(gòu)件”的抗震理念[4]。對(duì)以上學(xué)者的觀點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)分析后,本文提出一種栓接裝配式組合結(jié)構(gòu)形式,并對(duì)其進(jìn)行理論研究和模擬分析,得出其受力特征和規(guī)律。對(duì)裝配式結(jié)構(gòu)提供一種新的節(jié)點(diǎn)形式,為將來的實(shí)際工程運(yùn)用提供理論基礎(chǔ)。
1有限元模型
1.1模型參數(shù)設(shè)計(jì)
本文以某辦公大樓的中間層邊節(jié)點(diǎn)為研究對(duì)象,對(duì)梁柱節(jié)點(diǎn)進(jìn)行建模分析,其中梁、柱選用截鋼材牌號(hào)為Q235的H型鋼,柱內(nèi)填充混凝土為C40混凝土,螺栓采用10.9級(jí)的M24的高強(qiáng)螺栓,系桿采用直徑為10mm的HRB335鋼筋[5]。有限元分析中主要研究連接板厚度和柱截面高度二者分別對(duì)節(jié)點(diǎn)承載力的影響,連接板厚度分別考慮了16mm、20mm、24mm三種情況,型鋼柱截面高度分別選用了250mm、300mm、350mm三種情況,本次有限元模擬一共建立6個(gè)力學(xué)模型對(duì)其進(jìn)行模擬分析。本文共建立6個(gè)有限元模型,其中考慮連接板厚度變化的試件編號(hào)為JD1、JD2、JD3,考慮柱截面高度變化的試件編號(hào)為JD4、JD5、JD6。試件模型設(shè)計(jì)具體參數(shù)見表1。
1.2單元選取和網(wǎng)格劃分
有限元模型中包含梁端板、連接板、型鋼柱、型鋼梁、混凝土、系桿及螺栓,依據(jù)表1進(jìn)行1∶1建模,各部件模型如圖1所示。
1.3接觸關(guān)系
ABAQUS在定義連接板與梁、螺栓之間的接觸關(guān)系時(shí),將摩擦系數(shù)設(shè)為0.30[6]。梁端板與H型鋼梁通過采用綁定(Tie)約束連接到節(jié)點(diǎn)上,H型鋼柱與系桿采用Assemble模塊中的Merger指令將二者合并為鋼骨架,最后將混凝土通過Embeded指令嵌入到鋼骨架內(nèi)部。
1.4約束和荷載
為了讓模擬更接近實(shí)際試驗(yàn),在加荷載的位置建立參考點(diǎn),將參考點(diǎn)與加載面進(jìn)行耦合[7]。同時(shí)柱的兩端通過限制x、y、z三個(gè)方向的位移和轉(zhuǎn)角固定不動(dòng),梁在加載方向的位移和轉(zhuǎn)角釋放其余方向固定不動(dòng)[8]。
2數(shù)值分析結(jié)果分析
2.1連接板厚度的影響
本小節(jié)通過對(duì)JD1、JD2、JD3三個(gè)模型進(jìn)行有限元模擬,分析試件中連接板厚度的變化對(duì)裝配式PEC柱-鋼梁的力學(xué)性能的影響,模擬結(jié)果如圖2、圖3所示。從模型整體應(yīng)力云圖中可以看出JD1模型由于連接板厚度只有16mm,最終導(dǎo)致連接板屈服,而JD2和JD3由于連接板厚度較厚,模型的最終破壞為梁和柱連接處屈服[9]。從ABAQUS中提取各模型的骨架曲線和滯回曲線可知:節(jié)點(diǎn)模型的承載力隨著連接板厚度的增加而增加,不同連接板厚度的模型骨架曲線前期發(fā)展趨勢較為一致,隨著連接板厚度的增加模型節(jié)點(diǎn)的剛度有所提高。與連接板厚度為12mm的承載力比較,JD1、JD2、JD3模型分別提高了3.22%、5.71%、8.30%,這說明繼續(xù)增加連接板厚度可以有效提高節(jié)點(diǎn)承載力。各模型的滯回曲線的飽滿程度隨著連接板厚度的提升而增加,試件的滯回性能得到明顯提升。
2.2柱高的影響
本小節(jié)在PEC1試件的基礎(chǔ)上通過改變柱高建立了3個(gè)有限元模型JD4、JD5、JD6,并對(duì)其進(jìn)行擬靜力模擬分析模型的力學(xué)性能的影響[10],并從ABAQUS中提取出各模型的損傷應(yīng)力云圖、骨架曲線和滯回曲線,如圖4、圖5所示。從圖5可以看出3個(gè)模型的骨架曲線趨勢基本相似,節(jié)點(diǎn)模型的承載力隨著柱高的增加而增加,不同柱高的模型骨架曲線前期發(fā)展趨勢較為相似,隨著柱高度的增加模型節(jié)點(diǎn)的承載力有所提高。與PEC1試件承載力比較,JD4、JD5、JD6模型分別提高了1.21%、1.73%、12.65%,這說明合理增加柱高可以有效提高節(jié)點(diǎn)承載力。各模型的滯回曲線的飽滿程度隨著連接板厚度的提升而增加,試件的滯回性能得到明顯提升。
3結(jié)束語
通過對(duì)6個(gè)裝配式梁柱節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵部位的模擬應(yīng)力進(jìn)行了深入研究和分析,得出以下結(jié)論:增加連接板厚度可以有效提高節(jié)點(diǎn)承載力,合理增加柱高可以有效提高節(jié)點(diǎn)承載力。兩種變量都可以在不同程度上提高節(jié)點(diǎn)的滯回曲線的飽滿程度,提升試件的滯回性能。在工程中還需考慮結(jié)構(gòu)的成本及尺寸,可作為后期研究的重點(diǎn)內(nèi)容。
作者:李斌 陳歡 單位:內(nèi)蒙古科技大學(xué) 土木工程學(xué)院