矩形钢管柱-H型钢梁外加强环节点核心区抗剪性能研究

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矩形钢管混凝土框架结构具有出色的力学性能和几何形体方面的优势,在国内外多、高层建筑中得到广泛应用。作为我国《矩形钢管混凝土结构技术规程》(CECS159:2004)中推荐的矩形钢管柱和钢梁的三种连接方式之一,外加强环节点有其独特的优势。目前国内外关于外加强环节点的研究中,对于节点核心区剪切破坏模式下节点的抗剪性能研究不足。本文采用试验、有限元模拟和理论分析相结合,对外加强环节点核心区抗剪承载力进行了研究。本文在查阅大量国内外相关文献的基础上,总结了外加强环节点的研究现状,明确了现有研究中存在的问题,确定了本文的研究方向。为研究外加强环节点核心区抗剪性能,本文设计了4个矩形钢管柱-H型钢梁外加强环中柱节点试件,进行了低周反复荷载试验,得到了低周反复荷载作用下节点的破坏特征、核心区剪力-剪切变形曲线等数据。根据试验现象,分析了节点核心区钢管厚度,环板外伸宽度和外环板厚度对于节点核心区抗剪承载力的影响。使用ANSYS软件模拟了矩形钢管柱-H型钢梁外加强环节点的低周反复试验,建立了考虑材料非线性,几何非线性的三维有限元模型。对比了各试件的破坏模式、变形特征、节点核心区剪力-剪切变形曲线。基于有限元模型进行了参数化分析,研究了各参数对于节点核心区抗剪承载力的影响。总结了现有外加强环节点核心区抗剪承载力的计算方法,阐述了其优缺点及适用性。结合试验结果和有限元模拟,明确了节点的传力机制,分析了外加强环板节点核心区的受力机理,建立了节点核心区抗剪计算模型,基于叠加理论推导了核心区抗剪承载力计算公式。使用试验结果对理论结果进行了验证,证明了理论计算模型的准确性。
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