【摘 要】
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绿色经济建筑可持续发展以及新一轮生态环境保护为钢结构带来重大历史发展机遇,毋容置疑钢结构建筑将成为建筑行业乃至大土木行业可持续发展的重要支柱。众所周知,在地震区或
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绿色经济建筑可持续发展以及新一轮生态环境保护为钢结构带来重大历史发展机遇,毋容置疑钢结构建筑将成为建筑行业乃至大土木行业可持续发展的重要支柱。众所周知,在地震区或侵蚀环境下,服役多年的钢框架结构不可避免地处于携裂纹的工作状态,若此时遭遇地震作用,带有损伤的钢框架能否表现出良好的抗震性能,将会对人们的生命财产安全带来巨大的影响。基于上述原因,本文以板式加强型节点为研究对象,在其不同位置设置初始裂纹,通过对比试验现象和实测数据,一方面分析了各类节点对裂纹的敏感程度,另一方面明确裂纹位置对节点断裂性能带来的影响,研究成果对于减少财产损失,人员伤亡有重要的实际意义。本文主要研究工作和成果如下:(1)根据已有携裂纹盖板加强型梁柱节点局部试件和翼缘板加强型节点局部试件研究结果,设计制造9个梁柱节点局部试件进行拉卸循环加载试验研究,对比研究裂纹缺陷位置以及加强方式对局部试件焊缝热影响区断裂性能的影响。试验结果发现,带裂纹缺陷损伤的翼缘板加强型局部试件的承载能力和延性性能均有一定程度的降低,承载力甚至低于同尺寸梁翼缘未进行板式加强的NF型局部试件,而且缺陷损伤对缺陷位于加强板端部角焊缝中间的局部试件承载能力和延性性能影响更为突出。(2)携初始裂纹的FP型局部试件,即使后期进行补焊加固,承载能力和延性性能仍有降低,而且低于相同尺寸的NF型局部试件。该结论提示人们在未来对损伤结构进行修复时,应该注重维修手段,保证焊接质量,提高修复水平。(3)设计制造两个携裂纹缺陷板式加强型节点试件并进行低周循环往复加载试验,研究焊缝位置裂纹对试件焊缝热影响区断裂性能的影响。试验研究表明,两个节点试件均从预加裂纹缺陷的位置开始启裂,并最终在预设裂纹缺陷的端部角焊缝位置被拉断,破坏时梁翼缘与加强板基本完全分离,裂纹缺陷位置的梁翼缘被剪切撕裂。本文所预加的端部角焊缝裂纹缺陷对两个梁柱节点试件承载力、延性性能以及其它抗震性能均有较大影响。(4)四个有损试件对裂纹敏感程度的横向对比分析可知,FP型节点试件受加强板端部角焊缝中间位置裂纹缺陷的影响更为明显;加强板端部角焊缝位置通长裂纹缺陷对CP型节点试件的影响更为显著,而且FP型节点试件对角焊缝位置的裂纹缺陷相较于CP型试件更为敏感。
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