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        裝配式梁柱組合結(jié)構(gòu)在地震作用下的理論研究

        2022-07-19 12:05:46斌,陳
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2022年21期
        關(guān)鍵詞:型鋼骨架裝配式

        李 斌,陳 歡

        (內(nèi)蒙古科技大學(xué) 土木工程學(xué)院,內(nèi)蒙古 包頭 014010)

        近年來隨著建筑產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展,國內(nèi)外對裝配式型鋼混凝土框架結(jié)構(gòu)的運用越來越多。其中在裝配式組合結(jié)構(gòu)中,節(jié)點是連接梁柱的關(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,通過螺栓與槽鋼連接,采用ABAQUS 模擬對其進行擬靜力分析。李忠獻等[2]人對兩組裝配整體式型鋼混凝土框架節(jié)點試件進行低周反復(fù)試驗,得出結(jié)論對節(jié)點附近的梁翼緣進行狗骨形削弱可以將框架節(jié)點的塑性鉸轉(zhuǎn)移到削弱部位。對近年來國內(nèi)外學(xué)者對裝配式結(jié)構(gòu)的研究進行總結(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)點中難以保證“強節(jié)點弱構(gòu)件”的抗震理念[4]。對以上學(xué)者的觀點進行總結(jié)分析后,本文提出一種栓接裝配式組合結(jié)構(gòu)形式,并對其進行理論研究和模擬分析,得出其受力特征和規(guī)律。對裝配式結(jié)構(gòu)提供一種新的節(jié)點形式,為將來的實際工程運用提供理論基礎(chǔ)。

        1 有限元模型

        1.1 模型參數(shù)設(shè)計

        本文以某辦公大樓的中間層邊節(jié)點為研究對象,對梁柱節(jié)點進行建模分析,其中梁、柱選用截鋼材牌號為Q235 的H 型鋼,柱內(nèi)填充混凝土為C40 混凝土,螺栓采用10.9 級的M24 的高強螺栓,系桿采用直徑為10 mm 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節(jié)點承載力的影響,連接板厚度分別考慮了16 mm、20 mm、24 mm 三種情況,型鋼柱截面高度分別選用了250 mm、300 mm、350 mm 三種情況,本次有限元模擬一共建立6 個力學(xué)模型對其進行模擬分析。

        本文共建立6 個有限元模型,其中考慮連接板厚度變化的試件編號為JD1、JD2、JD3,考慮柱截面高度變化的試件編號為JD4、JD5、JD6。試件模型設(shè)計具體參數(shù)見表1。

        表1 數(shù)值模型參數(shù)

        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 進行1∶1 建模,各部件模型如圖1 所示。

        圖1 有限元模型

        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,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際試驗,在加荷載的位置建立參考點,將參考點與加載面進行耦合[7]。

        同時柱的兩端通過限制x、y、z 三個方向的位移和轉(zhuǎn)角固定不動,梁在加載方向的位移和轉(zhuǎn)角釋放其余方向固定不動[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JD1、JD2、JD3 三個模型進行有限元模擬,分析試件中連接板厚度的變化對裝配式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。

        圖2 ABAQUS 提取的應(yīng)力云圖

        圖3 連接板厚度變化模擬結(jié)果

        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16 mm,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)點的剛度有所提高。與連接板厚度為12 mm 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 個有限元模型JD4、JD5、JD6,并對其進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。

        圖4 ABAQUS 提取的應(yīng)力云圖

        從圖5 可以看出3 個模型的骨架曲線趨勢基本相似,節(jié)點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。

        圖5 柱高變化模擬結(jié)果

        3 結(jié)束語

        通過對6 個裝配式梁柱節(jié)點關(guān)鍵部位的模擬應(yīng)力進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)點承載力,合理增加柱高可以有效提高節(jié)點承載力。兩種變量都可以在不同程度上提高節(jié)點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內(nèi)容。

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