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题名支主管夹角对X形圆钢管节点轴向传力的影响
被引量:1
- 1
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作者
赵必大
李克
刘成清
吴剑国
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机构
浙江工业大学土木工程学院
西南交通大学土木工程学院
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出处
《西南交通大学学报》
EI
CSCD
北大核心
2021年第2期282-288,共7页
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基金
国家自然科学基金(51778538)
国家留学基金委项目(201707005100)。
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文摘
为了研究支主管夹角对X形圆钢管相贯节点轴向受力性能的影响,进行相关试验来校验有限元模型,以有限元为手段分析了支主管夹角对X形节点在支管轴力作用下的传力特性和承载力的影响;根据有限元参数分析结果,对支主管夹角较小的节点的承载力提出了改进建议.研究结果表明:节点试件的破坏模式为相贯线附近主管管壁局部屈曲;当支主管非正交但夹角大于60°时,节点的传力特性与支主管正交节点的相近,符合Togo模型的假定,现行规范中的夹角正弦的倒数项能精准地反映夹角对节点承载力的影响;但当节点的支主管夹角小于45°时,其传力特性与Togo模型的假定有较大的差异,夹角正弦的倒数也低估了支主管夹角对节点承载力的提高,对于夹角接近30°的节点甚至低估了30%;因此建议当夹角小于45°时,在规范已有的节点承载力计算式的基础上乘以修正系数.
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关键词
x形圆钢管相贯节点
支主管夹角
传力特性
节点承载力
有限元参数化分析
局部屈曲破坏
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Keywords
unstiffened CHS x-joint
brace-to-chord angle
stress transfer characteristic
bearing capacity of the joint
finite element parameter analysis
local buckling failure
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分类号
TU392.3
[建筑科学—结构工程]
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题名KK形圆钢管相贯节点平面外受弯抗震性能研究
被引量:1
- 2
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作者
赵必大
蔡扬政
姚泽阳
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机构
浙江工业大学土木工程学院
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出处
《郑州大学学报(工学版)》
CAS
北大核心
2021年第2期7-12,共6页
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基金
浙江省自然科学基金资助项目(LY20E080020)
浙江省教育厅科研项目(Y201330024)。
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文摘
为了研究KK形圆钢管相贯节点的平面外受弯抗震性能,对KK形节点进行平面外往复弯矩加载试验,并将KK形节点的试验结果与已有钢管相同的X形节点的试验结果进行对比分析,考察2类节点的平面外受弯性能的差异。试验结果表明:KK形圆钢管节点的破坏模式为主管管壁塑性开裂,开裂后承载力下降缓慢,节点主要依靠主管管壁塑性发展和开裂后的裂纹扩散来耗能,节点的延性系数超过6,表现出良好的抗震性能和变形能力。而由于相邻支管相互作用,KK形节点在一根支管处的平面外抗弯承载力比相应的X形节点低了约23%,接近EC3规范关于X形节点平面外抗弯承载力公式计算值。此外,通过受力机理分析和有限元分析发现,在平面外弯矩作用下,KK形节点的核心区的受力方式为4角承受拉力作用,而X形节点的核心区则为2个对角方向拉力作用,KK形节点的塑性发展比X形节点更加均匀,且覆盖面更广。2个节点的试验结果对比也表明,KK形节点的耗能能力、变形能力以及延性均比X形节点更强。
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关键词
KK形圆钢管相贯节点
x形圆钢管相贯节点
平面外受弯抗震性能
延性
耗能
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Keywords
unstiffened circular hollow section(CHS)KK-joints
unstiffened CHS x-joints
out-of-plane flexural seismic behavior
ductility
energy dissipation
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分类号
TU528.1
[建筑科学—建筑技术科学]
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题名X形圆钢管节点平面内受弯滞回性能试验研究
- 3
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作者
赵必大
林时康
陈界佑
吴双双
李福龙
陈镒
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机构
浙江工业大学土木工程学院
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出处
《西安建筑科技大学学报(自然科学版)》
北大核心
2022年第4期517-523,共7页
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基金
浙江省自然科学基金项目(LY20E080020)。
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文摘
为了研究X形圆钢管节点平面内受弯滞回性能,进行了两个节点在往复平面内弯矩作用下的试验研究.结果表明:两个节点的破坏模式均为相贯线附近焊缝热影响区的主管管壁开裂,开裂前主管管壁经历显著的塑性发展;节点表现出良好的滞回性能;主管管壁塑性变形和开裂后的裂纹扩散成为节点的主要耗能模式,尽管支管根部的塑性变形对耗能也有贡献.对比支主管正交节点(支主管夹角90°),支主管斜交节点(支主管夹角非90°)具有更高的抗弯承载力,并且具有更好的延性和耗能能力.当支主管斜交且夹角较大(大于70°)时,夹角正弦的倒数能较好地反映了支主管斜交对节点承载力的有利影响.
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关键词
x形圆钢管相贯节点
平面内受弯滞回性能
平面内抗弯承载力
延性
耗能
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Keywords
unstiffened CHS x-joints
in-plane flexural hysteretic behavior
in-plane flexural capacity
ductility
energy dissipation
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分类号
TU391
[建筑科学—结构工程]
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