【摘 要】
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为响应国家“积极推广绿色建筑和建材,大力发展钢结构和装配式建筑”等政策要求,本课题组提出了以多腔钢管混凝土柱及双侧板连接节点为技术核心的MCFTS(Multi-core Concrete
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为响应国家“积极推广绿色建筑和建材,大力发展钢结构和装配式建筑”等政策要求,本课题组提出了以多腔钢管混凝土柱及双侧板连接节点为技术核心的MCFTS(Multi-core Concrete Filled Steel Tube System)高层钢结构住宅体系。多腔钢管混凝土柱具有强度高、延性好、抗震性能优越等特点,但由于其截面大长宽比的限制,诸如内隔板、外环板、穿芯螺栓等传统钢管混凝土节点连接形式已不再适用。针对此情况,本文提出了适应性强的多腔钢管混凝土柱-H型钢梁双侧板节点。针对该种节点形式,本文主要工作有:(1)本文进行了多腔钢管混凝土柱-H型钢梁双侧节点足尺试件的伪静力试验研究,研究了节点的滞回性能、刚度退化、延性性能、耗能能力以及破坏模式。试验结果表明,双侧板节点因梁端首先形成塑性铰而发生破坏,节点梁柱物理隔离处侧板有一定的塑性发展,节点具有良好的滞回性能、延性以及耗能能力。双侧板高度影响节点的破坏模式,当高度较低时,侧板薄弱处首先形成塑性铰,节点区破坏。(2)利用ABAQUS软件模拟了在低周反复荷载下节点的受力性能,较准确的模拟了试验过程,进一步分析了节点的破坏模式、受力性能以及抗震性能。有限元计算结果与试验结果基本吻合,验证了有限元分析的正确性、真实性。(3)通过有限元非线性单调加载模拟,考虑了不同轴压比、侧板高度、侧板厚度、盖板及托板厚度等因素对节点受力性能的影响。分析表明,控制轴压比可以有效控制节点试件的延性,控制侧板高度可以控制节点的破坏模式,侧板厚度、盖板及托板厚度对节点受力性能影响不大,同时还分析了节点的传力机理,提出了节点侧板优化建议。(4)通过试验、有限元分析及工程应用,提出了节点设计建议以及节点生产施工建议。节点承载力简化设计结果与试验结果吻合较好,可用于节点设计;结合实际工程采用节点生产施工建议,可以有效地缩短工程周期。
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