钢结构主次梁组合节点受力性能研究

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钢-混凝土组合梁在正弯矩区钢梁受拉,混凝土受压,能充分发挥两种材料性能;但在负弯矩区,混凝土楼板受拉易开裂,可能影响结构的外观及正常使用。在目前的钢框架结构设计中主次梁连接通常按铰接设计,而由于楼板连续浇筑,实践中即使按铰接设计的节点也会承受一定的负弯矩,位于负弯矩区的混凝土楼板易受拉开裂。目前工程中已出现了组合楼板在主次梁连接位置产生横向裂缝的案例,说明设计中对于负弯矩区组合节点的考虑还不充分,对主次梁组合节点的研究有待深入。本文以主次梁组合节点为对象展开研究:对2个在建工程的主次梁节点区域的钢筋应力及次梁挠度进行现场监测,分析了工程中混凝土楼板裂缝成因,研究了不同的主次梁节点形式以及不同的施工工艺对楼板钢筋受力的影响;在此基础上,提出了一种端板连接形式的主次梁组合节点,设计了5个主次梁组合节点,对其进行静力加载试验,研究了在负弯矩作用下节点构造形式及楼板配筋率等对组合结点受力性能和楼板裂缝开展的影响;基于试验采用ABAQUS有限元软件对端板连接组合节点进行参数分析,研究了配筋率、钢筋强度,钢梁强度以及螺栓位置等对节点受力性能的影响;提出了主次梁端板连接组合节点负弯矩区弹性抗弯承载力计算方法及裂缝控制方法。研究成果表明:混凝土楼板受力是工程中楼板产生裂缝的关键因素,适当提高混凝土楼板配筋率可提高节点承载力并有效地控制裂缝开展;使用压型钢板等楼承板使得楼板变形早于钢筋受力,对节点受力有利;铰接、刚接及端板连接节点工作性能差异较明显,其中本文提出的端板连接节点工作性能良好,能满足工程设计要求;提出的设计方法可为主次梁端板连接组合节点的进一步理论研究以及工程设计提供参考。
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