石 陽
(黑龍江科技大學(xué)建筑工程學(xué)院,黑龍江 哈爾濱 150022)
近年來國內(nèi)外對框架節(jié)點一系列試驗研究表明,結(jié)構(gòu)抗震的薄弱環(huán)節(jié)只要是節(jié)點破壞。由于SRC 結(jié)構(gòu)有優(yōu)越的抗震性能,因此近年來國內(nèi)外的學(xué)者們對SRC 框架節(jié)點的抗震性能以及設(shè)計方法都進行了大量的研究工作。
型鋼柱與鋼筋混凝土梁節(jié)點處的連接,當(dāng)梁主筋遇到十字型鋼骨柱時,節(jié)點部位鋼筋不能貫通處,一側(cè)在鋼柱翼緣板上焊接機械連接套筒,套筒類型為專用焊接套筒,另一側(cè)在鋼柱翼緣板上焊接牛腿連接板,鋼筋混凝土梁主筋與連接板焊接;其余鋼筋混凝土梁主筋采用型鋼柱梁腹板穿孔、梁角筋錨入柱的方式。
SRC 框架結(jié)構(gòu)梁柱構(gòu)件匯交、聯(lián)接于節(jié)點,處于壓、彎、剪復(fù)合應(yīng)力狀態(tài),節(jié)點也是梁柱構(gòu)件傳力的核心點。地震是一種破壞性極強的自然災(zāi)害,對建筑結(jié)構(gòu)具有極大的破壞作用,而對于節(jié)點破壞后修復(fù)工作,修復(fù)的費用很高,難度也很大。因此對于節(jié)點的破壞機理、受力性能的研究,提出構(gòu)造合理的節(jié)點設(shè)計方法是必要的。SRC 框架節(jié)點的構(gòu)造形式復(fù)雜,種類繁多。根據(jù)梁柱型鋼骨架形式的不同一般可大致分為以下幾類:1) 配角鋼骨梁柱節(jié)點,一般應(yīng)用于柱子寬梁窄的情況下,梁中角鋼可以穿過柱角鋼內(nèi)側(cè);2) 實腹工字鋼的梁柱節(jié),一般柱子中的型鋼貫通于節(jié)點中,而梁中的型鋼在柱內(nèi)型鋼兩側(cè)需要斷開,并與柱子中型鋼翼緣部分采用焊接或者螺栓連接的方式。在柱中型鋼翼緣之間與梁型鋼翼緣水平處,分別設(shè)置一道具有足夠剛度的加勁肋;3) 鋼筋混凝土柱與SRC 梁節(jié)點,梁中配置實腹式工字鋼或著是型鋼。梁中的型鋼在節(jié)點處穿過,貫通于構(gòu)件;4) SRC 柱與RC 梁節(jié)點,梁內(nèi)的鋼筋在柱兩側(cè)斷開,應(yīng)與柱翼緣焊接,并在柱翼緣之間與梁鋼筋水平處均設(shè)置足夠剛度的加勁肋。
1989 年,Gregory G.Deierlein 等開展了縮尺比為2:3 的SRC 梁柱節(jié)點的單調(diào)擬靜力試驗,給出了節(jié)點抗剪機理、節(jié)點計算公式,可改善節(jié)點延性及承載力。1967 年日本學(xué)者橫貫義尾、若林實等進行的SRC 節(jié)點試驗研究表明,荷載較小時,節(jié)點核心區(qū)型鋼的腹板部分以及混凝土兩者共同抗剪,當(dāng)荷載增大時,節(jié)點核心區(qū)出現(xiàn)了較多裂縫、裂縫發(fā)展較快時,型鋼腹板達(dá)到屈服;荷載更大時,箍筋及核心區(qū)混凝土仍然能提供一定的抗剪能力。
2003 年東北大學(xué)徐亞豐等對結(jié)構(gòu)為RC 梁—高強度混凝土SRC 柱節(jié)點進行了低周反復(fù)加載的試驗,結(jié)果得出該結(jié)構(gòu)節(jié)點抗剪承載力的計算公式,并給出節(jié)點的損傷模型。2009年大連理工大學(xué)閆長旺對型鋼高強混凝土柱—SRC 梁框架節(jié)點進行了擬靜力試驗,試驗表明,配箍率、軸壓比對結(jié)構(gòu)的延性以及耗能能力有很大影響,對于該類節(jié)點合理的配鋼形式可以提高結(jié)構(gòu)的抗震性能。2017 年寧波大學(xué)裘哲俊對7 個縮尺為1/2 的SRC 柱-鋼梁框架節(jié)點進行了低周往復(fù)加載試驗,試驗考慮兩個因素,鋼梁與預(yù)制節(jié)點之間的連接方式、鋼梁與混凝土樓板的組合效應(yīng)作用。結(jié)果表明,螺栓連接形式,節(jié)點的耗能能力相對比較較差,焊接、栓焊混合連接方式節(jié)點得到的承載力及剛度是差不多的,鋼梁與樓板的組合效應(yīng)作用下,可以提高節(jié)點的承載力,但是卻降低了節(jié)點的塑性能力和轉(zhuǎn)動能力。
SRC 框架節(jié)點在地震荷載的作用下,梁端主要承受剪力、彎矩,柱端主要承受剪力、彎矩及上部構(gòu)件傳來的軸力,關(guān)于節(jié)點核心區(qū)周圍作用的梁、柱端彎矩,可以等效的轉(zhuǎn)化為由于拉力、壓力組成的力偶矩作用于梁、柱端,并且傳入到節(jié)點。當(dāng)所施加的荷載增加到某一數(shù)值后,梁、柱端部的縱向鋼筋開始屈服,同時梁、柱的端部混凝土即將要被壓碎。因為在SRC 梁柱構(gòu)件中配置了型鋼,這樣就使結(jié)構(gòu)仍然能承受更大的荷載。繼續(xù)施加荷載,假如梁的端部型鋼翼緣部分屈服,而且梁端部出現(xiàn)塑性鉸,那么就說明框架梁構(gòu)件不能再通過節(jié)點來傳遞內(nèi)力,從而使節(jié)點發(fā)生破壞。然而,假如梁、柱構(gòu)件端部型鋼翼緣未出現(xiàn)屈服的現(xiàn)象,則那么在節(jié)點核心區(qū)繼續(xù)施加荷載,最終使節(jié)點核心區(qū)的混凝土被壓碎,從而導(dǎo)致節(jié)點將發(fā)生剪切破壞。
現(xiàn)有的研究表明,我國在SRC 結(jié)構(gòu)的抗震性能和計算方法上取得了較大的成就。SRC 結(jié)構(gòu)具有抗震性能好承載力高等優(yōu)點,能夠彌補普通的鋼筋混凝土和鋼結(jié)構(gòu)的不足,但是還存在一些需要去解決的問題,關(guān)于梁柱節(jié)點的試驗研究還是比較片面的,缺乏一定的完整性,梁柱節(jié)點的內(nèi)力傳遞機理還不是非常的明確,有關(guān)節(jié)點的空間性能以及抗震性能的研究比較少,節(jié)點承載力計算公式還需要進一步的完善和改進,以推動SRC 組合結(jié)構(gòu)具有廣闊的推廣應(yīng)用前景。