鹿 偉 劉 娜
(山東科技大學,山東 青島 266590)
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M=P/L。
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外伸端板連接節(jié)點抗連續(xù)倒塌性能研究
鹿 偉 劉 娜
(山東科技大學,山東 青島 266590)
基于ANSYS有限元分析軟件,建立了外伸端板連接節(jié)點模型,分析了半剛性節(jié)點在連續(xù)倒塌中的力學性能,基于該模型進行了外伸端板連接節(jié)點抗連續(xù)倒塌能力影響因素的參數(shù)分析,為相關設計提供參考。
連續(xù)倒塌,外伸端板連接,半剛性節(jié)點,有限元分析
建筑結構的連續(xù)倒塌研究越來越受到各界的關注。已有的研究多針對整體框架在關鍵柱失效后的整體響應,而少有針對節(jié)點的詳細分析。承載力高,變形能力好的節(jié)點能夠提高結構耗能能力,并充分發(fā)揮其懸鏈線抗力機制。因此,研究失效節(jié)點的力學性能對于結構抗連續(xù)倒塌研究具有十分重要的價值。
在傳統(tǒng)的分析方法中,通常假定梁柱節(jié)點為完全剛接或理想鉸接。然而在實際工程中,梁柱節(jié)點幾乎全部表現(xiàn)出半剛性性質,因此對半剛性節(jié)點抗連續(xù)倒塌能力的研究十分必要。外伸端板連接節(jié)點是一種常見的節(jié)點形式,且基于不同的構造措施,能夠滿足不同剛度要求,應用廣泛。故選取外伸端板連接節(jié)點為研究對象。
本文運用ANSYS有限元分析軟件,采用實體單元模擬外伸端板連接節(jié)點,研究柱失效后上方節(jié)點的力學行為及不同參數(shù)對節(jié)點抗連續(xù)倒塌能力的影響,為此類節(jié)點的抗連續(xù)倒塌設計方法的研究提供參考。
1.1 模型參數(shù)和網格劃分
本文根據(jù)JGJ 99—98高層民用建筑鋼結構技術規(guī)程選取一組外伸端板連接節(jié)點模型,模型主要尺寸見表1。采用Solid45模擬鋼組件。分別考慮了端板與螺桿、螺帽、柱翼緣及柱翼緣與螺桿、螺帽接觸面,采用Contact173和Target170單元定義接觸對。節(jié)點網格劃分采用映射網格劃分,單元均為規(guī)則的8節(jié)點六面體單元,對應力集中區(qū)域進行局部網格細化。
表1 模型結構尺寸表
1.2 邊界條件和加載制度
有限元模型選取框架相鄰梁柱反彎點之間的十字形純鋼節(jié)點,模型見圖1。
為研究不同受力狀態(tài)下節(jié)點邊界條件,分兩階段進行加載。第一階段模擬節(jié)點在純彎狀態(tài)下的力學行為,梁端約束豎向位移,水平方向自由以保證梁軸力為零,釋放柱端豎向自由。第二階段模擬節(jié)點的拉彎受力狀態(tài),首先在柱頂施加豎向力直至節(jié)點受彎屈服,然后維持柱頂位移,在梁端施加拉力,直至節(jié)點受拉破壞。
節(jié)點加載簡圖見圖2。
2.1 節(jié)點彎矩—轉角關系
為研究節(jié)點在底層柱失效后的傳力機理和破壞模式,本文分別對節(jié)點的純彎和拉彎性能進行了模擬。
定義節(jié)點轉角為:
其中,u1和u2分別為鋼梁上下翼緣水平方向位移;hb和tfb分別為鋼梁高度和梁翼緣厚度。
定義節(jié)點彎矩為:
M=P/L。
其中,P為柱頂豎向力;L為鋼梁長度。
基于上述計算假定,通過有限元分析,得到了BASE試件彎矩轉角關系曲線如圖3所示,與歐洲規(guī)范建議的曲線形式基本吻合(見圖4)。
2.2 參數(shù)分析
為研究連接性能對節(jié)點抗連續(xù)倒塌能力的影響規(guī)律,在前文基礎上進行了參數(shù)分析。研究指出,由于節(jié)點域柱腹板加勁肋的存在,節(jié)點承載力主要由螺栓、端板尺寸控制。因此,本文基于BASE模型,以端板厚度、螺栓規(guī)格作為研究參數(shù),對多組模型進行有限元分析,模型參數(shù)見表2。
2.2.1 端板厚度的影響
表2 節(jié)點參數(shù)分析試件信息匯總
在外伸端板連接組合節(jié)點中,端板是重要的傳力構件,其厚度對連接的力學性能,節(jié)點的破壞模式有顯著影響。
圖5為純彎狀態(tài)下節(jié)點的彎矩—轉角關系對比圖,分析結果表明,端板厚度的變化基本不改變節(jié)點初始剛度,但對其受彎承載力影響較大。端板厚度的變化對節(jié)點破壞模式影響顯著。當柱翼緣厚度小于端板厚度時,節(jié)點破壞由柱翼緣控制;當柱翼緣厚度大于端板厚度時,端板首先受彎破壞。故節(jié)點的設計計算中應區(qū)分不同的節(jié)點形式。端板厚度的合理取值能夠避免結構柱端先于梁端發(fā)生破壞。
圖6和圖7分別為拉彎狀態(tài)下節(jié)點的彎矩轉角關系和拉力—位移關系,可以看出,端板厚度的不同對節(jié)點剛度及變形能力影響顯著。而對于節(jié)點抗拉承載力的影響同抗彎承載力類似,因此端板厚度同柱翼緣厚度的取值會顯著影響節(jié)點在連續(xù)倒塌過程中的破壞機理,在工程實際中應予以考慮。
2.2.2 螺栓規(guī)格的影響
螺栓規(guī)格對節(jié)點力學性能的影響見圖8~圖10,可以看出:在不同參數(shù)影響下節(jié)點力學性能基本呈線性強化特征,各曲線在彈性段重合,承載力及彈性轉角差別不大。當螺栓強度較高,以端板及柱翼緣板段破壞為主;反之,螺栓先于板段破壞,螺栓受拉變形顯著。
對比圖7和圖10還可發(fā)現(xiàn),當螺栓強度相較于端板更弱時,節(jié)點承載力取決于螺栓強度,此時節(jié)點屈服彎矩—轉角關系下降明顯。而端板較薄時,端板屈服后螺栓仍能承擔較大荷載,故在節(jié)點設計中應盡量避免螺栓太弱的情況。
本文建立有限元模型,分析了節(jié)點在純彎和拉彎狀態(tài)下的力學性能,得出以下結論:
1)端板對于提高節(jié)點變形能力有明顯的作用。且節(jié)點強度隨著端板厚度的增加有明顯提高;螺栓規(guī)格對節(jié)點剛度影響不明顯,但會改變節(jié)點破壞模式,對節(jié)點承載力影響較大。端板厚度和柱翼緣厚度的關系對節(jié)點破壞模式,承載力計算影響十分明顯。應根據(jù)工程實際合理考慮。
2)本文選取的建模方法能夠較準確的模擬端板連接節(jié)點性能,在連續(xù)倒塌工況下的力學性能較為準確,可以為相關研究提供參考。
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Study on anti-continuous-collapsible performance of extended end-plate connection joints
Lu Wei Liu Na
(ShandongUniversityofScience&Technology,Qingdao266590,China)
Based on ANSYS finite element software, the paper establishes extended end-plate connection joint model, analyzes mechanical performance of semi-rigid joint in continuous collapsible, analyzes factors influencing continuous collapsible of extended end-plate connection joints, which has provided some guidance for relevant design.
continuous collapsible, extended end-plate connection, semi-rigid joint connection, finite element analysis
1009-6825(2015)18-0027-02
2015-04-13
鹿 偉(1990- ),男,在讀碩士
TU352
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