消能支撑节点板平面内屈服力和刚度设计方法研究

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支撑-框架体系是一种应用较为广泛的抗震结构体系,它可以有效提高结构的极限承载力和抗侧刚度,通过支撑布置金属阻尼器可以进一步提高其耗能能力,因此被广泛应用于结构抗震设计中。节点板作为支撑与梁和柱相连的重要连接构件,在大震下容易在支撑破坏之前发生断裂或面外失稳而导致支撑失效,这对结构的抗震安全性产生致命的影响。为保证支撑在大震工作中保持稳定的耗能特性,针对节点板的设计方法开展研究具有十分重要的意义。本文主要研究节点板平面内轴向屈服力和初始刚度设计方法,主要研究内容如下:1.以在实际工程中应用较为广泛的焊接矩形节点板形式为例,根据《建筑消能减震技术规程》要求推导消能支撑节点板平面内屈服力计算公式。通过有限元软件ABAQUS建立不同尺寸参数的节点板模型,验证屈服力计算公式适用性与可靠度,同时结合模型参数分析结果,对加劲肋长度、节点板尺寸大小、初始缺陷、封板尺寸大小等与屈服力大小关系进行研究,对不同条件下节点板平面内屈服力的计算公式进行了修正。分别给出了考虑初始缺陷作用下,不带封板和带封板的屈服力计算公式。2.为解决节点板轴向刚度计算问题,在屈服力计算的基础上还需要得到节点板轴向变形的计算公式,根据材料力学的虚功原理来推导节点板的轴向变形。进而得到刚度理论计算公式。同时结合模型参数分析结果,对加劲肋长度、节点板尺寸大小、初始缺陷、封板尺寸大小等与节点板平面内轴向初始刚度大小关系进行研究,对节点板平面内轴向初始刚度的理论计算公式进行了修正。分别给出了考虑初始缺陷作用下,不带封板和带封板的初始刚度计算公式。3.通过对采用屈曲约束支撑消能减震设计的某框架结构进行节点板设计,对比传统节点板设计方法和节点板参数化流程设计方法对消能支撑提高结构刚度和耗能性能的影响。结果表明,不考虑节点板平面内的刚度及变形影响,认为支撑轴向变形集中于消能支撑上,容易高估支撑提供给结构的抗侧刚度。且由于节点板平面内轴向刚度与支撑刚度存在“串联”关系,忽略了节点板的刚度及变形,消能支撑在设计的变形条件下可能不发生屈服耗能的问题。与传统的节点板设计方法相比,考虑节点板屈服力和刚度的设计方法设计的节点板,其承载力强度满足规范要求且平面内轴向刚度较大,在相同串联刚度的条件下,与刚度较大的节点板串联的消能支撑变形更大,即耗能效果更强。4.现有的消能支撑节点板设计方法借鉴普通支撑节点板设计方法对节点板进行设计,并不能很好发挥消能支撑的预期效果。结合国内外研究进展,总结考虑平面外失稳时支撑节点板影响因素,根据《建筑消能减震技术规程》要求确定一套从强度设计到节点板尺寸参数化设计流程。为消能支撑节点板设计提供参考。通过对以上内容的研究,可进一步完善节点板与框架结构连接的设计,对现有平面外失稳或断裂的焊接连接节点板设计提供建议,同时从如何减小平面外失稳不利影响的角度,给出了节点板设计的另一种思路,相关研究成果对进一步提升防屈曲支撑框架结构的大震变形和耗能能力具有重要的理论与实际意义。最终目的,为国内消能支撑节点板设计的规范规程提供切实可靠的理论依据。
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