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列出了环氧煤沥青防腐钢管各试件弯曲滞回曲线的累积耗散比

浏览: 发表时间:2021-08-03 09:35:08

  从表中数据可以发现环氧煤沥青防腐钢管两个显著不同于节点在轴力作用下承载性能的特性:①对应冲剪破坏模式的承载力公式计算值略大于或等于试验实测的节点承载力,且与对应弦杆塑性破坏模式的承载力公式计算值较为接近;②所有试件的屈服弯矩均高于相连腹杆根部截面的边缘屈服弯矩,限弯矩均高于腹杄根部的理论全截面屈服弯矩,即节点承载效率大于1。作者曾在本书第3章和文献【144中通过有限元计算与多元回归分析提出了圆钢管相贯节点抗弯刚度的参数公式如下KM=0.362ED(sin0)yT.B(6-24)表6-14对各试件实测抗弯刚度与参数公式计算值进行了比较,KM表示实测抗弯刚度。从表中对比可以看出,各试件刚度实测值与计算值吻合程度很好。表6-15列出了各试件的限转角与屈服转角,。

  其中,是衡量节点延性优劣的指标之一,环氧煤沥青防腐钢管目前有多种定义方法,本书中将其定义为节点达限承载力时对应的转角。则根据Kurobane准则确定。目前工程结构领域通常认为,钢结构节点的塑性限转角如果能够达到0.02rad,结构就能够承受严重的地震荷载作用1.美国FEMA1建议具有较好延性的钢框架梁柱节点的塑性限转角应不小于0.03rad。根据表中的数据不难看出,试件的限转角均大于或近似等于0.03rad。若借用以上标准,可以认为节点试件的延性较好。评价节点延性的另一重要指标是节点延性系数。本书中节点延性系数定义为6与B的比值,该指标是节点抵抗地震作用能力的度量,延性系数越大,节点进入塑性后承受大变形的潜力越大,节点延性越好从表中延性系数比较可以看出,B3试件延性系数接近于4,Bl和B4试件的延性系数亦接近于3,B2试件延性系数较低,延性总体较好,并在一定程度上受几何特征参数影响。6.5.7节点耗能分析根据图6-34的滞回曲线绘制了节点弯矩-转角的包络图,6-42。坐标定义及方向均与图6-34相同。按照式(6-14)的定义,将各试件的滞回曲线包络图面积和耗散系数列于表6-16.B4试件包络图面积大。B3试件耗散系数大。B2试件包络图面积和耗散系数均较小。

  总体看来,各试件具有良好的耗能能力。列出了环氧煤沥青防腐钢管各试件弯曲滞回曲线的累积耗散比。发现(1)节点试件的破坏模式表现为三种类型:一为焊缝开裂,二为冲剪破坏,三为腹杆根部弹塑性断裂破坏;(2)不同破坏模式对应不同的节点域应变分布,且同一节点在不同加载阶段的应变分布规律也可能不同(3)节点滞回曲线表现出良好的稳定性,无捏拢现象,延性与耗能性能良好(4)对应冲剪破坏模式的承载力公式计算值略大于或等于试验实测的节点承载力,且与对应弦杆塑性破坏模式的承载力公式计算值较为接近;(5)所有试件的节点承载效率大于1,即节点自身具有足够的承载力来使塑性铰形成在被连接构件上


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