圓鋼管混凝土T型焊接節點應力強度因子計算方法研究
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4.7
主管內填充混凝土的圓管桁架是一種新型結構,鑒于斷裂力學評估這種結構疲勞性能的需要,該文探討了圓鋼管混凝土T型焊接節點在支管軸拉力作用下的應力強度因子計算方法。首先,根據節點的熱點應力分布和疲勞裂紋試驗結果,提出了節點斷裂力學分析的半橢圓表面裂紋模型。其次,推導了主管、支管及混凝土等部分的參數變換公式,并通過ANSYS軟件中的APDL工具編制程序實現了有限元建模、裂紋前沿奇異單元構造;最后,采用位移外推法計算了應力強度因子。計算結果表明:該文有限元分析模型是可靠的,數值方法計算帶表面裂紋的鋼管混凝土節點的應力強度因子是可行的。
圓鋼管再生混凝土短柱計算方法
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為了對圓鋼管再生混凝土短柱的計算公式進行研究,建立了圓鋼管再生混凝土軸壓短柱有限元模型,并驗證了模型的正確性.使用四種規范對13根圓鋼管再生混凝土短柱有限元模型進行了計算分析,結果表明:規范aci(2005)、規范asic(2005)和規范aij(1997)對于圓鋼管再生混凝土軸壓短柱的計算結果偏安全,但精確度較低;規范(gb50936-2014)的計算結果不僅偏安全,而且計算精確度較高,但此規范未考慮骨料取代率的影響.對規范(gb50936-2014)中的公式進行了修正,提出了修正系數θ,并驗證了修正系數的正確性.
圓鋼管混凝土T形相貫節點耗能機制研究
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節點的耗能機制影響其耗能能力,對結構整體的抗震性能影響顯著。通過對5個圓鋼管混凝土t形相貫節點和1個對比用圓鋼管t形相貫節點的軸向往復荷載試驗,觀察其破壞模式,分析節點軸向荷載-支管加載端軸向位移曲線。結果表明:圓鋼管混凝土t形相貫節點的破壞模式有主管受彎破壞、支管屈服破壞、支管屈曲破壞和焊縫破壞;軸向荷載作用下圓鋼管混凝土t形相貫節點的合理耗能機制是支管屈曲或屈服耗能。在抗震設防區應通過合理的設計使節點的破壞模式為支管屈服或屈曲破壞。
20.圓鋼管T-Y型節點計算
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4.6
φ300.x20. 直徑d:300.mm壁厚t:20.mm材質: φ200.x14. 直徑d1:200.mm壁厚t1:14.mm材質: 夾角θ1:50度 偏心e:20mm 2 16mm -400kn-79 -200kn 二.主、支管的截面特性 主鋼管:面積a:17593mm2慣性矩ix:1.7e+08 支鋼管1:面積a1:8181mm2慣性矩i1x:3.6e+07 三.節點構造要求驗算 0.07<>-0.55~0.25ok! 0.67<>0.2~1ok! 7.530~150ok! 1、主管材料強度: 主管徑厚比λ=d/(2t): 支管1徑厚比λ1=d1/t1: 支1主管厚比τ1=t1/
11外方內圓鋼管混凝土軸壓承載力計算方法
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4.6
11外方內圓鋼管混凝土軸壓承載力計算方法
外方內圓鋼管混凝土軸壓承載力計算方法
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4.4
考慮內外鋼管對核心混凝土的雙層約束作用以及鋼管因環向受拉導致縱向應力降低的影響,對內圓鋼管增強方鋼管混凝土組合柱的核心混凝土和內外薄壁鋼管的軸向極限應力分別進行了理論分析。利用雙剪統一強度理論和薄壁圓筒理論計算了鋼管的軸壓承載力及混凝土在三向受壓狀態下的軸壓承載力,并通過分析內圓鋼管徑厚比和直徑的變化對組合柱軸壓承載力的影響,將內圓鋼管增強方鋼管混凝土的承載力與試驗中純方鋼管混凝土柱進行了比較。結果表明:所得組合柱的軸壓承載力與文獻的試驗結果吻合較好;內圓鋼管對方鋼管混凝土柱的增強作用主要體現在有效增強對核心混凝土的約束作用,大大提高了組合柱的力學性能。
環口板加固T型圓鋼管節點的應力集中系數
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4.6
由于焊接鋼管結構在焊縫處的剛度具有不連續性,因此,該部位存在很高的應力集中現象。局部高應力的存在,使節點在長期循環荷載的作用下,會產生微小的疲勞裂紋,而疲勞裂紋的擴展最終會導致整個節點的疲勞破壞。在研究管節點疲勞破壞時,主要通過熱點應力幅(s-n曲線方法)確定其疲勞壽命。在計算焊縫處的熱點應力幅大小時,經常用到焊縫周圍的應力集中系數。本文對4個環口板加固t型圓鋼管節點試件以及相應的4個未加固試件的應力集中系數進行了試驗研究。通過試驗測試和結果分析,得到了軸向荷載下環口板加固試件及未加固試件沿焊縫的應力集中系數分布,通過比較發現,環口板加固后的t節點試件的應力集中系數相對于未加固試件有明顯減小,說明這種加固措施可以提高管節點的疲勞壽命。
鋼管混凝土柱-梁連接節點彎矩-轉角關系計算方法
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4.5
分別建立了鋼管混凝土柱-外環板式鋼梁和鋼筋環繞式鋼筋混凝土梁連接節點的有限元數值分析模型,理論計算得到了試驗結果的驗證。基于理論模型,分別對影響此兩類節點力學性能的主要因素進行了系統參數分析,明晰了各主要參數對節點彎矩-梁柱相對轉角關系的影響規律,提出了此兩類節點的節點彎矩-轉角關系的實用計算模型,結果表明:實用模型和數值模擬結果總體上吻合良好。
圓鋼管混凝土K型焊接管板節點試驗研究和有限元分析
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4.7
以組成k型焊接管板節點的塔柱徑厚比γ、腹桿與塔柱管徑比β和壁厚比τ,節點板厚度與腹桿壁厚比tg/ti為參數,對4個圓鋼管混凝土k型焊接管板節點和1個空心圓鋼管k型焊接管板節點進行試驗,研究該類型節點的破壞模式、承載能力以及節點區的受力特點,并采用有限元方法分析各參數對圓鋼管混凝土k型焊接管板節點受力性能的影響規律。研究結果表明:隨著所取參數的變化,圓鋼管混凝土k型焊接管板節點存在腹桿失效和節點板失效2種破壞模式;而空心圓鋼管k型焊接管板節點的破壞模式為塔柱管壁過度塑性變形失效。說明鋼管中混凝土的填充改變了節點的受力特點和破壞模式,有利于材料承載能力的充分發揮。節點板厚度與腹桿壁厚比tg/ti是影響圓鋼管混凝土k型焊接管板節點破壞模式和極限承載力的關鍵因素。在實際工程中,為避免出現節點失效,tg/ti的取值宜大于2。
圓鋼管混凝土K型焊接管板節點試驗研究和有限元分析
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4.7
以組成k型焊接管板節點的塔柱徑厚比γ、腹桿與塔柱管徑比β和壁厚比τ,節點板厚度與腹桿壁厚比tg/ti為參數,對4個圓鋼管混凝土k型焊接管板節點和1個空心圓鋼管k型焊接管板節點進行試驗,研究該類型節點的破壞模式、承載能力以及節點區的受力特點,并采用有限元方法分析各參數對圓鋼管混凝土k型焊接管板節點受力性能的影響規律.研究結果表明:隨著所取參數的變化,圓鋼管混凝土k型焊接管板節點存在腹桿失效和節點板失效2種破壞模式;而空心圓鋼管k型焊接管板節點的破壞模式為塔柱管壁過度塑性變形失效.說明鋼管中混凝土的填充改變了節點的受力特點和破壞模式,有利于材料承載能力的充分發揮.節點板厚度與腹桿壁厚比tg/ti是影響圓鋼管混凝土k型焊接管板節點破壞模式和極限承載力的關鍵因素.在實際工程中,為避免出現節點失效,tg/ti的取值宜大于2.
圓鋼管混凝土結構受力性能與設計方法的分析
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4.7
在我國建筑行業可持續發展背景下,圓鋼管混凝土結構設計得到了廣泛應用,但就當前的現狀來看,在圓鋼管混凝土結構搭建過程中易受荷載問題的影響,產生結構變形問題,為此,為了揭示圓鋼管混凝土結構破壞機理,需在常溫與高溫試驗環境中,對圓鋼管混凝土結構設計進行非線性仿真模擬,繼而綜合模擬結果,合理化設計圓鋼管混凝土結構軸壓受力、偏壓柱受力等.本文從圓鋼管混凝土結構受力性能分析入手,并詳細闡述了其結構的具體設計方法.
圓鋼管混凝土偏壓柱的力學性能
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4.7
圓鋼管混凝土偏壓柱的力學性能
不同焊接方式下圓鋼管K型搭接節點有限元分析
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4.5
平面圓鋼管k型搭接節點是鋼管結構節點主要形式之一,國內外對圓鋼管k型搭接相貫節點隱藏焊縫焊接與否對節點承載力的影響研究相對較少,我國現行鋼結構設計規范對此也未作明確要求.為了了解圓鋼管k型搭接節點的隱藏焊縫焊接對節點極限承載力的影響,利用ansys有限元法分析了搭接節點隱藏焊縫在焊與不焊2種不同焊接方式下的受力性能.總結了支主管直徑比、主管徑厚比、支主管壁厚比以及內隱藏焊縫焊接狀況等因素對節點極限承載力的影響,以供工程設計人員參考.
鋼管混凝土柱抗火計算方法研究
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頁數:1P
4.5
西班牙研究人員提出了一種新的簡化計算方法,用于計算鋼管混凝土柱的抗火性能。研究人員提出的新簡化計算方法,提高了目前使用的en1994-1-2:2005附錄h建議的鋼管混凝土柱的抗火設計簡化計算方法的應用范圍,新計算方法可用于長細比更大以及荷載偏心率更大的鋼管混凝土柱。通過與試驗結果的比較表明,所提出
20.圓鋼管K-N型節點計算
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4.7
φ300.x20. 直徑d:300.mm壁厚t:20.mm材質: φ200.x14. 直徑d1:200.mm壁厚t1:14.mm材質: φ220.x14. 直徑d2:220.mm壁厚t2:14.mm材質: 夾角θ1:50度夾角θ2:50度 偏心e:20mm間隙a:62mm 2 16mm16 -400kn-79 -200kn300 二.主、支管的截面特性 主鋼管:面積a:17593mm2慣性矩ix:1.7e+08 支鋼管1:面積a1:8181mm2慣性矩i1x:3.6e+07 支鋼管2:面積a2:9060mm2慣性矩i2x:4.8e+07 三.節點構造要求驗算 62mm>=28.0ok! 0.07<>-0.55~0.25ok! 0.67<>0.2~1ok! 0.7
圓鋼管(高強)混凝土壓彎構件承載力計算方法探
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4.4
圓鋼管(高強)混凝土壓彎構件承載力計算方法探
普通焊接圓鋼管參數查詢表
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4.8
壁厚尺寸 t截面面積每米重量外表面積iwi. mmcm 2kg/mm 2 /mcm 4 cm 3cm d30-2.021.761.380.091.731.160.99 d30-2.52.52.161.70.092.061.370.98 d34-2.022.011.580.112.581.521.13 d34-2.52.52.471.940.113.091.821.12 d38-2.022.261.780.123.681.931.27 d38-2.52.52.792.190.124.412.321.26 d38-3.0-3.32.590.125.092.681.24 d38-3.5-3.792.980.125.731.23 d40-2.022.391.8
薄壁圓鋼管混凝土軸壓試驗研究
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頁數:3P
4.4
表1試驗構件尺寸 直徑d/mm 201.3 200.9 200.3 199.8 198.9 類型 空鋼管 鋼管混凝土 構件 hc-200-2.0a hc-200-2.0b c-200-2.0a c-200-2.0b c-200-3.0 長度l/mm 400.0 397.5 401.0 400.0 398.0 厚度t/mm 1.98 2.00 1.99 2.00 2.98 混凝土 concrete 金偉良,張翔,陳駒 (浙江大學建筑工程學院,浙江杭州310058) abstract:aseriesofstubcolumntestswereperformedonthin-walledcircleconcrete-filledtubes.thetestspecimensincludeshollowsteel tubesandc
圓鋼管混凝土結構研究現狀
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4.5
介紹了圓鋼管混凝土結構的特點,并系統闡述了我國近幾十年對圓鋼管混凝土結構的研究現狀。指出了圓鋼管混凝土結構的研究方向和應用前景。
薄壁圓鋼管混凝土軸壓試驗研究
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4.6
對于薄壁圓鋼管混凝土短柱進行了軸壓試驗研究,試驗構件為空鋼管以及相同尺寸的鋼管混凝土,記錄分析了構件的試驗現象、破壞形式、荷載-位移曲線。對所用自密實混凝土和耐候鋼做材性試驗。結果顯示:未經振搗的自密實混凝土能很好的填充鋼管并具有足夠的強度,薄壁鋼管混凝土破壞時鋼管有明顯的局部屈曲。并將試驗結果與計算的承載力進行了比較。
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職位:安全監理工程師
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林