戎 賢,石曉娜,陳 磊,2,杜顏勝,張健新
(1.河北工業(yè)大學(xué) 土木與交通學(xué)院,天津 300401;2.同圓設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司,濟(jì)南 250101;
3.天津大學(xué) 建筑工程學(xué)院,天津 300072)
結(jié)合鋼管混凝土節(jié)點(diǎn)的研究[11-15],文中提出了帶外肋環(huán)板的下栓上焊隔板貫通節(jié)點(diǎn),設(shè)計(jì)了2個(gè)下栓上焊節(jié)點(diǎn)及1個(gè)全螺栓節(jié)點(diǎn)進(jìn)行擬靜力試驗(yàn),研究其受力性能?;贒SCM技術(shù)對(duì)核心區(qū)主應(yīng)變和剪應(yīng)變的應(yīng)變場(chǎng)進(jìn)行了監(jiān)測(cè),得到了整個(gè)節(jié)點(diǎn)核心區(qū)應(yīng)變分布及變化情況,為今后帶外肋環(huán)板的下栓上焊隔板貫通節(jié)點(diǎn)的研究與應(yīng)用提供了相關(guān)參考。
為研究下栓上焊節(jié)點(diǎn)的受力性能,試驗(yàn)共設(shè)計(jì)制作了3個(gè)構(gòu)件。試件主要變化參數(shù)為梁截面的尺寸以及上翼緣連接方式,試件具體變化參數(shù)如表1所示。本構(gòu)件的設(shè)計(jì)為十字型對(duì)稱梁柱節(jié)點(diǎn),上下柱高分別為1.595 m和1.295 m,梁長(zhǎng)為1.8 m。其中,柱采用冷彎空心方形鋼管,梁采用工字型鋼,節(jié)點(diǎn)上部通過2個(gè)四邊形帶外倒角的外環(huán)板進(jìn)行連接,并在柱和外環(huán)板上設(shè)置了貼板傳遞荷載,下部通過內(nèi)隔板與梁下翼緣進(jìn)行螺栓連接,圖1為構(gòu)件的具體幾何尺寸及構(gòu)造形式。此外,構(gòu)件所用螺栓均為10.9級(jí)高強(qiáng)摩擦型螺栓,直徑為M20與M24,試驗(yàn)前按規(guī)范要求使用專用扭矩扳手進(jìn)行了初擰和終擰。
表1 試件主要參數(shù)Table 1 Main parameters of specimens
圖1 節(jié)點(diǎn)幾何尺寸及構(gòu)造Fig. 1 Details and dimensions of specimens
1)在未施加梁端豎向荷載前,采用液壓千斤頂在柱頂緩慢施加軸壓至770 kN;
2)試件屈服前,采用荷載控制,并采用20 kN級(jí)差進(jìn)行分級(jí)加載,每級(jí)荷載只循環(huán)1次。
試件屈服后,采用位移控制加載,位移值取試件屈服時(shí)對(duì)應(yīng)的梁端豎向位移Δy,并以0.5Δy為極差控制加載,每級(jí)荷載循環(huán)2次。加載過程中,當(dāng)梁端荷載下降到極限荷載的85%或者構(gòu)件的破壞現(xiàn)象較為明顯時(shí),宣布構(gòu)件破壞,結(jié)束試驗(yàn)。
圖2 試驗(yàn)裝置示意圖Fig. 2 Schematic view of test setup
圖3 節(jié)點(diǎn)核心區(qū)應(yīng)變片布置圖Fig. 3 Layout of strain gauges in the core area of joints
試件出現(xiàn)了2種不同類型的破壞。第1種破壞類型發(fā)生在JD1和JD2兩個(gè)下栓上焊節(jié)點(diǎn),如圖4(a)所示,發(fā)生在梁兩側(cè)上翼緣焊縫附近,表現(xiàn)為隨著梁端荷載的增加,梁左右兩側(cè)上翼緣焊縫處發(fā)生鼓曲并產(chǎn)生裂縫,最終裂縫持續(xù)發(fā)展直至完全斷開,破壞過程中伴隨著螺栓滑移以及連接板與柱壁連接處出現(xiàn)裂縫等破壞現(xiàn)象。第2種破壞類型發(fā)生在全螺栓節(jié)點(diǎn)JD3,如圖4(b)所示,發(fā)生在內(nèi)隔板與柱連接處附近,表現(xiàn)為隨著梁端荷載的增加,梁左右兩側(cè)下翼緣發(fā)生鼓曲,內(nèi)隔板與柱連接處出現(xiàn)裂縫并持續(xù)擴(kuò)展,直至內(nèi)隔板兩側(cè)裂縫貫穿,破壞過程中螺栓滑移更加明顯,梁上翼緣也發(fā)生輕微鼓曲。2種破壞類型主要發(fā)生破壞的部位都在焊縫附近,說明焊縫質(zhì)量的好壞對(duì)構(gòu)件承載能力至關(guān)重要。
圖4 節(jié)點(diǎn)破壞形式Fig. 4 Failure mode of specimens
表2為3個(gè)構(gòu)件骨架曲線特征值,可以看出,3個(gè)節(jié)點(diǎn)的延性系數(shù)相對(duì)較小,下推時(shí)的延性系數(shù)明顯小于上拉時(shí)的延性系數(shù),這是由于焊接缺陷導(dǎo)致焊縫附近受拉時(shí)極易產(chǎn)生破壞。其中,JD2在增加梁截面尺寸后,荷載的增長(zhǎng)速率和極限荷載值顯著增加,梁上翼緣焊接處過早發(fā)生破壞,導(dǎo)致JD2延性小于JD1。全螺栓節(jié)點(diǎn)的延性系數(shù)顯著大于下栓上焊節(jié)點(diǎn),是由于全螺栓節(jié)點(diǎn)梁上下翼緣螺栓均有明顯滑動(dòng),上翼緣螺栓連接減少了焊接缺陷,從而使全螺栓節(jié)點(diǎn)的延性顯著高于下栓上焊節(jié)點(diǎn)。
表2 試件骨架曲線特征值Table 2 Characteristic values of skeleton curves
根據(jù)作動(dòng)器內(nèi)置位移和荷載傳感器所記錄的數(shù)據(jù),可以得到JD1~JD3滯回曲線,如圖5所示。分析滯回曲線,可以看出,3個(gè)構(gòu)件的滯回曲線都較為飽滿,表現(xiàn)出良好的耗能性,但JD2在加載過程中荷載增長(zhǎng)速率和極限荷載值顯著增加,后期梁上翼緣發(fā)生突然破壞,導(dǎo)致荷載發(fā)生突變。隨著梁端荷載及位移的逐級(jí)增加,JD1 ~JD3翼緣和腹板的螺栓均出現(xiàn)滑移,體現(xiàn)出輕微的“捏縮”,由于JD3是全螺栓連接節(jié)點(diǎn),沒有梁上翼緣的焊接約束后,螺栓滑移的現(xiàn)象相對(duì)于其他2個(gè)節(jié)點(diǎn)更加嚴(yán)重,滯回曲線的“捏縮”也更加顯著。各節(jié)點(diǎn)試件在破壞前,每次同級(jí)加載循環(huán),梁端荷載比較接近,說明在往復(fù)荷載作用下,節(jié)點(diǎn)剛度退化不明顯;隨著梁端荷載及位移的逐級(jí)增加,鋼管混凝土梁柱節(jié)點(diǎn)屈服的范圍逐漸增大,滯回曲線的切線斜率逐漸變小,說明試件剛度在逐漸退化。
圖5 試件滯回曲線Fig. 5 Hysteretic loops of specimens
圖6為鋼管柱核心區(qū)在荷載作用下應(yīng)變花T1~T5的主應(yīng)變變化情況。在加載前期,3個(gè)構(gòu)件主應(yīng)變?cè)鲩L(zhǎng)較快,當(dāng)達(dá)到破壞位移之后,JD1與JD2 5個(gè)測(cè)點(diǎn)的主應(yīng)變均出現(xiàn)不同程度的下降,JD3的主應(yīng)變?cè)鲩L(zhǎng)速率也明顯降低。因?yàn)榱憾税l(fā)生破壞后,梁端施加的荷載明顯降低,傳遞到核心區(qū)的荷載同樣也明顯降低,使核心區(qū)的主應(yīng)變出現(xiàn)不同程度的下降或者增長(zhǎng)速率降低。下栓上焊節(jié)點(diǎn)JD1與JD2相對(duì)于全螺栓節(jié)點(diǎn)JD3主應(yīng)變值明顯降低,說明下栓上焊節(jié)點(diǎn)能有效減少核心區(qū)的變形,從而保護(hù)節(jié)點(diǎn)核心區(qū)不受破壞。
圖6 核心區(qū)主應(yīng)變變化圖Fig. 6 Principal strain diagram of core region
圖7為右側(cè)腹板連接板在荷載作用下應(yīng)變花T9~T10的主應(yīng)變變化情況。在加載初期,構(gòu)件連接板的3個(gè)測(cè)點(diǎn)主應(yīng)變?cè)鲩L(zhǎng)速率較為緩慢,隨著荷載的增加,主應(yīng)變?cè)鲩L(zhǎng)速率不斷增加。當(dāng)達(dá)到破壞點(diǎn)時(shí),JD1與JD2上部的主應(yīng)變開始急劇上升,而中部和下部的主應(yīng)變?cè)鲩L(zhǎng)速率降低。因?yàn)榧虞d后期腹板連接板與柱壁連接處下部出現(xiàn)裂縫,腹板連接板中下部能承受的荷載明顯降低,主應(yīng)變?cè)鲩L(zhǎng)速率也隨之下降,而且梁上翼緣產(chǎn)生貫通裂縫,后期已基本失去承載能力,導(dǎo)致連接板上部承受的彎矩和剪力顯著增加,主應(yīng)變值急劇上升。JD3 3個(gè)測(cè)點(diǎn)在加載后期應(yīng)變值顯著增加,下部測(cè)點(diǎn)增加最為明顯,主要是因?yàn)閮?nèi)隔板與柱壁連接處出現(xiàn)裂縫,承載力降低,使連接板所受的彎矩和剪力顯著增加,連接板下部最為顯著。
圖7 腹板連接板主應(yīng)變變化圖Fig. 7 Principal Strain Diagram of Web Connecting Plate
圖8為貼板在荷載作用下應(yīng)變片38~40的應(yīng)變變化情況??梢钥闯觯琂D1~JD3 3個(gè)測(cè)點(diǎn)的應(yīng)變值都較小,在整個(gè)加載過程中,應(yīng)變值的變化幅度不大且沒有明顯的規(guī)律性,由此推斷,在荷載由梁端向柱翼緣傳遞的過程中,主要是通過外環(huán)板進(jìn)行傳遞,貼板所受的彎矩和剪力都較小。
圖8 貼板應(yīng)變變化圖Fig. 8 Strain diagram of Patch
圖9給出了3個(gè)構(gòu)件在核心區(qū)左上方(應(yīng)變花T1處)通過DSCM系統(tǒng)測(cè)出的主應(yīng)變?cè)谡麄€(gè)加載過程中的變化規(guī)律??梢钥闯?,主應(yīng)變變化趨勢(shì)符合擬靜力試驗(yàn)加載規(guī)律,在加載過程中,應(yīng)變不斷增長(zhǎng),在卸載到反向加載過程中,應(yīng)變不斷降低,同時(shí)產(chǎn)生了殘余應(yīng)變。達(dá)到極限承載力之前,3 個(gè)構(gòu)件目標(biāo)點(diǎn)的主應(yīng)變呈不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì),達(dá)到極限承載力后直至破壞的過程中,主應(yīng)變值有所降低。當(dāng)達(dá)到極限承載力時(shí),下栓上焊節(jié)點(diǎn)JD1和JD2主應(yīng)變分別達(dá)到2 100 με、2 700 με,與應(yīng)變花T1所測(cè)主應(yīng)變值基本一致,表明通過DSCM測(cè)得的應(yīng)變值真實(shí)可靠。全螺栓節(jié)點(diǎn)JD3由于加載的位移幅值較大,主應(yīng)變達(dá)到3 100 με。
圖9 核心區(qū)T1處主應(yīng)變變化曲線Fig. 9 Principal strain curve at T1 of core region
選取加載前的散斑圖像作為參考,通過DSCM系統(tǒng)計(jì)算得到了施加軸力后、屈服點(diǎn)、極限承載力點(diǎn)以及破壞點(diǎn)4個(gè)時(shí)刻的核心區(qū)主應(yīng)變?cè)茍D[16],圖10給出了3個(gè)構(gòu)件在4個(gè)典型時(shí)間點(diǎn)的核心區(qū)主應(yīng)變?cè)茍D??梢钥闯?,在加載初期,主應(yīng)變主要從核心區(qū)四周產(chǎn)生,核心區(qū)中間主應(yīng)變較小,隨著荷載的不斷增加,最大主應(yīng)變值與應(yīng)變區(qū)域面積不斷增加,而且主應(yīng)變?cè)茍D逐漸趨于呈45°斜向分布,其中,JD2和JD3加載過程中最大主應(yīng)變分別是JD1的1.6倍和2倍。當(dāng)構(gòu)件破壞后,核心區(qū)所受荷載減小,最大應(yīng)變及應(yīng)變區(qū)域面積相對(duì)極限荷載時(shí)有所降低。
圖10 核心區(qū)主應(yīng)變?cè)茍DFig. 10 Principal strain nephogram of core region
圖11給出了3個(gè)構(gòu)件在核心區(qū)左上方(應(yīng)變花T1處)通過DSCM系統(tǒng)測(cè)出的剪應(yīng)變?cè)谡麄€(gè)加載過程中的變化規(guī)律??梢钥闯?,剪應(yīng)變變化曲線與擬靜力試驗(yàn)加載制度曲線變化規(guī)律基本一致,當(dāng)梁端荷載向下進(jìn)行加載時(shí),該點(diǎn)產(chǎn)生了正向剪應(yīng)變,反向加載時(shí),該點(diǎn)產(chǎn)生負(fù)向剪應(yīng)變。在極限承載力之前,每一個(gè)循環(huán)的剪應(yīng)變最大值呈不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì),當(dāng)達(dá)到極限承載力之后,剪應(yīng)變最大值有所降低。對(duì)于下栓上焊節(jié)點(diǎn),JD1最大正向剪應(yīng)變?cè)? 100 με,最大負(fù)向剪應(yīng)變?cè)?1 400 με,JD2最大正向剪應(yīng)變?cè)? 800 με,最大負(fù)向剪應(yīng)變?cè)?1 600 με,由于梁上下翼緣并不對(duì)稱,正負(fù)向剪應(yīng)變變化曲線也不完全對(duì)稱。而JD3上下翼緣均為螺栓連接,正負(fù)向剪應(yīng)變變化曲線基本對(duì)稱,最大正向剪應(yīng)變?cè)? 400 με,最大負(fù)向剪應(yīng)變?cè)?1 400 με。3個(gè)節(jié)點(diǎn)剪應(yīng)變值都較小,而且變化幅度不大,試驗(yàn)中核心區(qū)并沒有明顯變形,說明下栓上焊及全螺栓節(jié)點(diǎn)核心區(qū)所承受的荷載較小,核心區(qū)得到了較好的保護(hù)。
圖11 核心區(qū)T1處剪應(yīng)變變化曲線Fig. 11 Shear strain curve at T1 of core region
圖12為選取加載前的散斑圖像作為參考,通過DSCM系統(tǒng)計(jì)算得到的4個(gè)時(shí)刻(施加軸力后、屈服點(diǎn)、極限承載力點(diǎn)、破壞點(diǎn))的核心區(qū)剪應(yīng)變?cè)茍D??梢钥闯觯诩虞d初期,剪應(yīng)變從核心區(qū)各個(gè)位置均有產(chǎn)生,隨著荷載的不斷增加,最大剪應(yīng)變值與剪應(yīng)變區(qū)域面積不斷增加,而且剪應(yīng)變?cè)茍D逐漸呈45°斜向分布,核心區(qū)右側(cè)剪應(yīng)變大于左側(cè)剪應(yīng)變,JD2和JD3加載過程中最大剪應(yīng)變分別是JD1的1.9倍和1.4倍。當(dāng)構(gòu)件破壞后,核心區(qū)所受荷載減小,最大剪應(yīng)變及應(yīng)變區(qū)域面積相對(duì)于極限荷載時(shí)有所降低。
圖12 核心區(qū)剪應(yīng)變?cè)茍DFig. 12 Shear strain nephogram of core region
對(duì)2個(gè)下栓上焊外環(huán)板節(jié)點(diǎn)以及1個(gè)全螺栓節(jié)點(diǎn)進(jìn)行了低周往復(fù)試驗(yàn),通過分析相關(guān)試驗(yàn)現(xiàn)象和試驗(yàn)結(jié)果可以得到以下結(jié)論。
1)構(gòu)件破壞的位置都發(fā)生在梁端,核心區(qū)基本沒有破壞現(xiàn)象,符合“強(qiáng)柱弱梁”的設(shè)計(jì)準(zhǔn)則。下栓上焊節(jié)點(diǎn)與全螺栓節(jié)點(diǎn)的破壞形式有所不同,下栓上焊節(jié)點(diǎn)主要破壞位置為梁上翼緣與外環(huán)板連接的焊縫處,全螺栓節(jié)點(diǎn)破壞發(fā)生在下內(nèi)隔板與柱連接的焊縫處,考慮是受焊接質(zhì)量的影響,焊縫附近鋼材強(qiáng)度降低并產(chǎn)生應(yīng)力集中,使破壞位置都發(fā)生在焊縫附近。其中,全螺栓節(jié)點(diǎn)由于螺栓滑動(dòng)及焊接缺陷少,延性顯著好于下栓上焊節(jié)點(diǎn)。
2)從應(yīng)變分析可以看出,下栓上焊節(jié)點(diǎn)核心區(qū)的應(yīng)變值比全螺栓節(jié)點(diǎn)降低,說明下栓上焊節(jié)點(diǎn)能有效減少核心區(qū)的變形;當(dāng)梁上下翼緣發(fā)生破壞后,腹板連接板處所受荷載增加,應(yīng)變?cè)鲩L(zhǎng)明顯;梁與柱連接處貼板所受荷載較小,變形也較小,由此推斷梁柱之間主要靠外環(huán)板來傳遞荷載。
3)隨著荷載增加,主應(yīng)變以及剪應(yīng)變?cè)茍D均呈45°斜向發(fā)展,應(yīng)變范圍及應(yīng)變值也逐漸增加,主應(yīng)變與剪應(yīng)變?cè)诩虞d過程中發(fā)展趨勢(shì)符合加載制度的規(guī)律。梁截面尺寸以及節(jié)點(diǎn)連接方式是梁柱節(jié)點(diǎn)受力性能的主要影響因素,當(dāng)梁截面尺寸增加或連接方式為全螺栓連接時(shí),最大主應(yīng)變分別為對(duì)比構(gòu)件的1.6倍和2倍,最大剪應(yīng)變則分別為對(duì)比構(gòu)件的1.9倍和1.4倍。