【摘 要】
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交错桁架钢框架结构体系有着较大的侧向刚度和较高的承载能力,但在地震作用下延性性能较差;为解决这一问题,提出了延性交错桁架结构体系,把桁架中间空腹节间弦杆设为延性区段;在罕遇地震作用下,利用延性区段的塑性变形耗能,其余构件保持弹性。从结构受力可以看出:延性段的转动能力和塑性变形能力是该结构体系耗能的关键。本文基于课题组的试验研究成果,发现用于延性段的双槽钢组合截面构件的转动能力并未达到延性区段的转角
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交错桁架钢框架结构体系有着较大的侧向刚度和较高的承载能力,但在地震作用下延性性能较差;为解决这一问题,提出了延性交错桁架结构体系,把桁架中间空腹节间弦杆设为延性区段;在罕遇地震作用下,利用延性区段的塑性变形耗能,其余构件保持弹性。从结构受力可以看出:延性段的转动能力和塑性变形能力是该结构体系耗能的关键。本文基于课题组的试验研究成果,发现用于延性段的双槽钢组合截面构件的转动能力并未达到延性区段的转角要求。针对此问题,本文提出了两种不同构造形式的双槽钢组合截面构件,研究不同构造形式双槽钢组合截面构件的抗震性能和转动能力。为研究不同构造形式双槽钢组合截面构件的抗震性能和转动能力,本文在之前试验的基础上,采用数值模拟与试验相结合方法,对不同构造形式的双槽钢组合截面构件进行往复荷载作用下的滞回性能研究,重点分析了不同盖板参数和削弱参数对盖板式和狗骨式双槽钢组合截面构件抗震性能及转动能力的影响。有限元分析结果表明:两种构造形式均能实现塑性铰外移的设计理念;《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ/T 99-2015)[55]中对工字形梁翼缘盖板式连接的规定同样适用于双槽钢组合截面构件;根据本文的分析狗骨式削弱参数c建议取(0.150.3)bf(bf为框架梁翼缘宽度),其他参数按照规范取值;在一定范围内增加盖板长度可以有效地增加盖板式双槽钢组合截面的承载能力;随着削弱起始部位与节点板的距离逐渐增加,试件的耗能能力和转动能力不断下降;狗骨式削弱深度的增加,构件的耗能能力不断增强,试件转动能力有较大的提高;相比原有双槽钢组合截面构件,盖板加强和翼缘削弱的双槽钢组合截面构件实现了塑性铰外移的设计理念,并且构件的转动能力分别提高73%和59%;试验结果表明:盖板加强双槽钢组合截面构件有着较好的整体稳定性,试件的局部屈曲和断裂破坏均集中在盖板前端,实现了塑性铰外移的设计理念;盖板加强双槽钢组合截面构件能够较大提升试件的转动能力,相比未作改进的双槽钢组合截面构件转动能力提升48%,满足延性区段最小转角的要求。
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