【摘 要】
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钢节点连接是钢结构设计研究中重要内容之一。钢结构箱型柱与H型钢梁连接节点的研究相对较少。梁柱端板连接是典型的半刚性节点,具有抗震延性好、焊缝质量高、安装施工简易等
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钢节点连接是钢结构设计研究中重要内容之一。钢结构箱型柱与H型钢梁连接节点的研究相对较少。梁柱端板连接是典型的半刚性节点,具有抗震延性好、焊缝质量高、安装施工简易等优点。结合箱型柱与端板连接节点的优势,提出带有短梁的箱型柱-H型钢梁端板连接节点。本文通过有限元软件ANSYS研究这种端板连接节点的受力性能、弯矩-转角曲线、高强螺栓受力、节点破坏以及参数变化对节点受力性能的影响。主要研究内容如下:利用有限元软件ANSYS根据已有外伸端板连接试验建立相同尺寸的有限元模型,通过与试验结果对比分析,评估有限元软件分析端板连接节点力学性能的可行性。通过对比分析两种不同形式的带短梁箱型柱-H型钢梁端板连接节点的受力性能,表明箱型柱内无隔板新型节点的力学性能及加工制造均优于箱型柱内设置隔板的节点类型。研究了在单调荷载下端板厚度、高强螺栓等级、短梁长度以及柱壁厚度对箱型柱内无隔板新型节点受力性能的影响,结果:各系列试件的破坏均是端板屈曲高强螺栓断裂;端板厚度对屈服弯矩和极限弯矩影响较大,分别最大提高了15.69%和8.02%;短梁长度在100mm-150mm范围内对提高节点的受力性能有显著影响;高强螺栓等级对节点屈服弯矩与极限弯矩提高幅度较大,分别最大提高了11.85%和24.92%,节点的破坏由高强螺栓断裂转变为端板屈服破坏;柱壁厚度对其屈服弯矩有一定影响,而极限弯矩基本保持一致。分析了端板厚度、高强螺栓等级、短梁长度和柱壁厚度对新型节点抗震性能的影响,结果表明:端板厚度和高强螺栓等级对节点的抗震性能均有较大影响;短梁长度在100mm-200mm范围内对其影响较大;柱壁厚度对其新型节点抗震性能有显著的影响。通过对新型节点的力学性能研究,提出在工程设计时的建议取值分别为端板厚度的最小取值不能小于16mm;短梁长度建议取值为取0.35~0.60倍的梁截面高度;高强螺栓建议选用直径较大的;柱壁厚度建议取值0.03~0.06倍的箱型柱截面高度。
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