为研究不锈钢-木组合梁不锈钢螺栓连接件的抗剪性能,设计4个推出试验试件并开展了试验研究,得到了连接件的破坏模式以及相关力学性能。将试验结果分别与《木结构设计标准:GB 50005—2017》和《EN 1995-1-1:2004+A1:Eurocode 5:Design of...为研究不锈钢-木组合梁不锈钢螺栓连接件的抗剪性能,设计4个推出试验试件并开展了试验研究,得到了连接件的破坏模式以及相关力学性能。将试验结果分别与《木结构设计标准:GB 50005—2017》和《EN 1995-1-1:2004+A1:Eurocode 5:Design of timber structures. Part 1-1:General Common rules and rules for buildings》中承载力计算方法进行了对比分析。结果表明:不锈钢-木组合梁不锈钢螺栓连接件的破坏模式主要为木材劈裂破坏,产生沿螺栓间距方向的纵向贯穿裂缝,不锈钢螺栓发生受弯变形并屈服。螺栓间距的增大能够提高初期刚度、延性与极限承载能力,但会使试件更早进入屈服状态,且在达到80%极限承载力时剪切滑移刚度发生大幅度退化。GB 50005—2017的计算结果偏于保守,EN 1995-1-1:2004+A1在考虑抗拔效应后计算结果接近试验值的80%,可作为不锈钢-木组合梁不锈钢螺栓连接件抗剪承载力设计参考。展开更多
文摘为研究不锈钢-木组合梁不锈钢螺栓连接件的抗剪性能,设计4个推出试验试件并开展了试验研究,得到了连接件的破坏模式以及相关力学性能。将试验结果分别与《木结构设计标准:GB 50005—2017》和《EN 1995-1-1:2004+A1:Eurocode 5:Design of timber structures. Part 1-1:General Common rules and rules for buildings》中承载力计算方法进行了对比分析。结果表明:不锈钢-木组合梁不锈钢螺栓连接件的破坏模式主要为木材劈裂破坏,产生沿螺栓间距方向的纵向贯穿裂缝,不锈钢螺栓发生受弯变形并屈服。螺栓间距的增大能够提高初期刚度、延性与极限承载能力,但会使试件更早进入屈服状态,且在达到80%极限承载力时剪切滑移刚度发生大幅度退化。GB 50005—2017的计算结果偏于保守,EN 1995-1-1:2004+A1在考虑抗拔效应后计算结果接近试验值的80%,可作为不锈钢-木组合梁不锈钢螺栓连接件抗剪承载力设计参考。