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Ôì¼ÛÔ±×ʸñ °²È«ÆÀ¼Ûʦ ÍÁµØ¹À¼Ûʦ ¹«Â·Ôì¼Ûʦ µçÆø¹¤³Ìʦ ÑÒÍÁ¹¤³Ìʦ ÍÁµØµÇ¼Ç´úÀíÈË »·¾³Ó°ÏìÆÀ¼Û É豸¼àÀí
  4.改进节点设计的途径
  4.1将塑性铰的�置外移[2][3][4]
  在北å²åœ°éœ‡ä¹‹å‰�,美国UBCå’ŒNEHRPä¸¤æœ¬æ³•è§„å¯¹èŠ‚ç‚¹è®¾è®¡çš„è§„å®šï¼Œéƒ½æ˜¯æ ¹æ�®åœ¨æŸ±é�¢äº§ç”Ÿå¡‘性铰的å�‡å®šæ��出的。由于在北å²åœ°éœ‡ä¸å�‘现æ¢�在柱é�¢å¹¶æ²¡æœ‰äº§ç”Ÿå¡‘性å�˜æ€§ï¼Œå�´å‡ºçŽ°äº†è£‚ç¼�。切å�£å¤„çš„ç ´å��æ˜¯ç”±ä¸‰è½´åº”åŠ›å¼•èµ·çš„ï¼Œä»Žè€Œå¯¼è‡´äº†è„†æ€§ç ´å��ã€‚è¿‡åŽ»é‡‡ç”¨çš„ç„ŠæŽ¥é’¢æ¡†æž¶èŠ‚ç‚¹æ ‡å‡†æž„é€ ï¼Œä¸�能æ��ä¾›å�¯é� çš„é�žå¼¹æ€§å�˜å½¢ã€‚试验表明,其节点转动能力ä¸�超过O.005rad,大大å°�于SAC建议的å°�塑性转动能力0.03rad.å�¦ä¸€æ–¹é�¢ï¼Œä»Žå�—力情况看,塑性铰出现在柱é�¢é™„è¿‘çš„æ¢�上,还å�¯èƒ½åœ¨æŸ±ç¿¼ç¼˜çš„æ��æ–™ä¸å¼•起很大的厚度方å�‘应å�˜ï¼Œå¹¶å¯¹ç„Šç¼�金属å�Šå…¶å‘¨å›´çš„çƒå½±å“�区æ��出较高的塑性å�˜å½¢è¦�求,这些情况也å�¯èƒ½å¯¼è‡´è„†æ€§ç ´å��ã€‚å› æ¤ï¼Œä¸ºäº†å�–å¾—å�¯é� 的性能,还是将æ¢�æŸ±è¿žæŽ¥åœ¨æž„é€ ä¸Šä½¿å¡‘æ€§é“°å¤–ç§»ã€‚å°†å¡‘æ€§ä½�置从柱é�¢å¤–移有两ç§�方法,一ç§�是将节点部ä½�å±€éƒ¨åŠ å¼ºï¼Œä¸€ç§�是在离开柱é�¢ä¸€å®šè·�离处将æ¢�截é�¢å±€éƒ¨å‰Šå¼±ã€‚é’¢æ¢�ä¸çš„塑性铰典型长度约为æ¢�高的一å�Šï¼Œå½“å¯¹èŠ‚ç‚¹å±€éƒ¨åŠ å¼ºæ—¶ï¼Œå�¯å�–塑性铰ä½�置为è·�åŠ å¼ºéƒ¨åˆ†çš„è¾¹ç¼˜å¤„æ¢�高的1ï¼�3.èŠ‚ç‚¹å±€éƒ¨åŠ å¼ºå›ºç„¶ä¹Ÿå�¯ä½¿å¡‘性铰外移,但应å��分注æ„�ä¸�è¦�å› æ¤å‡ºçŽ°å¼±æŸ±ï¼Œæœ‰èƒŒå¼ºæŸ±å¼±æ¢�的原则。
ã€€ã€€ä¹Ÿæœ‰ä¸€éƒ¨åˆ†ä¸“ä¸šæŠ€æœ¯äººå‘˜è®¤ä¸ºï¼Œåœ¨æž„é€ ä¸Šé‡‡å�–æŸ�些措施ä»�å�¯ä½¿å¡‘性铰出现在柱é�¢é™„近,这些措施包括é™�制构件的截é�¢ï¼ŒæŽ§åˆ¶æ¢�柱钢æ��的有关强度,使æ¯�æ��和焊ç¼�金属有足够的冲击韧性,在节点构件上消除缺å�£æ•ˆåº”ç‰ã€‚ä½†æ˜¯ç”±äºŽæ²¡æœ‰è¶³å¤Ÿçš„ç ”ç©¶æ�¥è‚¯å®šè¿™äº›å»ºè®®ï¼Œä½¿å¾—è¿™ç§�建议在美国迟迟未能è�½å®žã€‚而将塑性铰自柱é�¢å¤–移的建议,试验已表明是å�¯è¡Œçš„和行之有效的。目å‰�ï¼Œç¾Žå›½å¯¹èŠ‚ç‚¹å±€éƒ¨åŠ å¼ºå�Šæ¢�截é�¢å‡�弱,都已æ��å‡ºäº†è‹¥å¹²æž„é€ æ–¹æ¡ˆã€‚å®žé™…ä¸Šï¼Œå°†æ¢�截é�¢å‡�弱使塑性铰外移的方法,早在北å²åœ°éœ‡ä»¥å‰�å�³æœ‰å¦è€…æ��出过,北å²åœ°éœ‡å�Žå�ˆä½œäº†ç ”究,在技术上己较æˆ�熟[4],从近期在美国ç›�æ¹–åŸŽå»ºé€ çš„25层办公楼ä¸é‡‡ç”¨çš„犬骨å¼�(dog-bone)连接,就å�¯ä»¥çœ‹åˆ°å®ƒçš„æž„é€ ç»†èŠ‚ã€‚ç›®å‰�,美国虽未æ��出今å�Žåœ¨æŠ—éœ‡æ¡†æž¶ä¸æŽ¨è��采用何ç§�节点形å¼�,但从实际情况看,上述犬骨å¼�连接已æˆ�为主导形å¼�[3].å› å®ƒåˆ¶ä½œæ–¹ä¾¿ã€�çœ�工,由美国公å�¸è®¾è®¡çš„æˆ‘国天津国贸大厦钢框架ä¸ä¹Ÿå·²é‡‡ç”¨äº†è¿™ç§�节点形å¼�。
  日本阪神地震å�Žï¼Œæ²¡æœ‰è±¡ç¾Žå›½é‡‡ç”¨å°†å¡‘性铰外移的方案。日本1996å¹´å�‘表的《钢结构工程技术指针》和1997å¹´å�‘表的《钢结构技术指针》JASS6ç‰ï¼Œä»…æ��出了钢框架æ¢�æŸ±è¿žæŽ¥èŠ‚ç‚¹çš„æž„é€ æ”¹è¿›å½¢å¼�ï¼Œå¯¹èŠ‚ç‚¹æž„é€ ç‰¹åˆ«æ˜¯æ‰‡å½¢åˆ‡è§’å·¥è‰ºå”作了ä¸�少规定,目的也是消除å�¯èƒ½å‡ºçŽ°çš„è£‚ç¼�,ä¿�è¯�结构的é�žå¼¹æ€§å�˜å½¢ã€‚也就是说,日本与美国分别采用了ä¸�å�Œçš„é�¿å…�è„†æ€§ç ´å��的途径。
  4.2�冀缘焊�衬�缺�效应的处�[11][6]
  在北å²åœ°éœ‡å‰�,美国钢框架节点施工ä¸ï¼Œé€šå¸¸å°†è¡¬æ�¿å’Œå¼•å¼§æ�¿ç„пޥå�Žç•™åœ¨åŽŸå¤„ï¼Œè¿™ç§�å�šæ³•ï¼Œå¦‚å‰�所述å˜åœ¨ç¼ºå�£æ•ˆåº”,会导致开裂,现在则在焊å�Žå°†ä¸‹ç¿¼ç¼˜çš„衬æ�¿å’Œå¼•å¼§æ�¿å‰²é™¤ï¼Œå�Œæ—¶å¯¹ç„Šç¼�进行检查[11].æ£å¦‚å‰�é�¢æ›¾æŒ‡å‡ºçš„,在下翼缘的焊ç¼�ä¸éƒ¨ç”±äºŽç„Šæ�¡é€šè¿‡åˆ‡è§’困难,焊接和探伤æ“�作都è¦�è¢«è¿«ä¸æ–,通常å˜åœ¨ç¼ºé™·ï¼Œå‰²é™¤è¡¬æ�¿å�Žå�¯ä»¥ç›®è§†è§‚察,从而å‡�少在æ¤éƒ¨ä½�ä¸�易查看到的裂纹。衬æ�¿å’Œå¼•å¼§æ�¿å�¯ç”¨æ°”刨割除å�Žå†�æ¸…æ ¹è¡¥ç„Šï¼Œä½†è´¹ç”¨è¾ƒé«˜ï¼Œæ“�作ä¸�慎还å�¯èƒ½ä¼¤å�Šæ¯�æ��ã€‚ç ”ç©¶è¡¨æ˜Žï¼Œè¡¬æ�¿ä¹Ÿå�¯ä¸�去除,而将衬æ�¿åº•é�¢è¾¹ç¼˜ä¸ŽæŸ±ç„ŠæŽ¥ï¼Œç¼ºç‚¹æ˜¯æ— æ³•è±¡åŽ»é™¤è¡¬æ�¿å�Žèƒ½å¯¹ç„Šç¼�进行仔细检查。
  由于上翼缘焊ç¼�处衬æ�¿çš„缺å�£æ•ˆåº”ä¸�严é‡�,而且它对焊接和超探也没有妨ç¢�,出于费用考虑,割除上翼缘衬æ�¿å�¯èƒ½ä¸�å�ˆç®—,如果将上翼缘衬æ�¿è¾¹ç¼˜ç”¨ç„Šç¼�å°�é—ï¼Œè¯•éªŒè¡¨æ˜Žå¹¶æ— åˆ©å½±å“�ï¼Œå› æ¤ç¾Žå›½çŽ°æ—¶å�šæ³•æ˜¯ä¸Šç¿¼ç¼˜è¡¬æ�¿ä»�ç„¶ä¿�留并用焊ç¼�å°�å�£ã€‚
  å�¡å�£ç„Šç¼�的引弧æ�¿ï¼Œåœ¨ä¸Šä¸‹ç¿¼ç¼˜å¤„é€šå¸¸éƒ½åˆ‡é™¤ï¼Œå› ä¸ºå¼•å¼§å’Œç�弧处通常都有很多缺用气切切除å�Žè¿˜éœ€æ‰“磨,æ‰�能消除潜在的裂ç¼�æº�。
  在消除衬æ�¿çš„缺å�£æ•ˆåº”æ–¹é�¢ï¼Œæ—¥æœ¬æ˜¯é�žå¸¸é‡�视的。在阪神地震å�Žå�‘表的技术规定ä¸ï¼Œå¯¹é‡‡ç”¨H型钢æ¢�ã€�组å�ˆæ¢�,以å�Šé‡‡ç”¨ç»„å�ˆæ¢�æ—¶æ¢�预先焊接或与衬æ�¿å�Œæ—¶è£…é…�,ä¸�论是å�¦åˆ‡è§’,å�‡é‡‡ç”¨è¡¬æ�¿ï¼Œå¯¹å…¶æž„é€ åŒ…æ‹¬å¼•å¼§æ�¿ï¼Œåˆ†åˆ«ä½œäº†è¯¦ç»†è§„定。
  4.3æ‰‡å½¢åˆ‡è§’æž„é€ çš„æ”¹è¿›[8][9]
  在日本阪神大地震ä¸ï¼Œç”±äºŽæ‰‡å½¢åˆ‡è§’工艺å”的端部起点å˜åœ¨äº§ç”Ÿè£‚ç¼�çš„å�±é™©ï¼Œæ˜¯å�¦è®¾ç½®å½¢åˆ‡è§’以å�Šå¦‚何设置,已æˆ�为关系到抗震安全的一项é‡�è¦�问题。日本震å�Žå�‘表的技术规范ä¸ï¼Œå¯¹æ‰‡å½¢åˆ‡è§’的设置也æ��出一系列规定,包括ä¸�开扇形切角和开扇形切角两大类,并规定扇形切角å�¯é‡‡ç”¨ä¸�å�Œå½¢çŠ¶ï¼›å¯¹äºŽæŸ±è´¯é€šå½¢å’Œæ¢�贯通形节点分别规定了ä¸�å�Œçš„æž„é€ å½¢å¼�。柱贯通型节点的扇形切角形å¼�有两ç§�,其特点是将扇形切角端部与æ¢�翼缘连接处圆弧å�Šå¾„å‡�å°�,以便å‡�少应力集ä¸ã€‚æ—¥æœ¬æ—©å°±ç ”ç©¶ä¸�设扇形切角以æ��高æ¢�å�˜å½¢èƒ½åŠ›çš„æ–¹æ¡ˆï¼Œåœ¨è¿‘å…¬å¸ƒçš„æŠ€æœ¯è§„å®šä¸ï¼Œæ ¹æ�®ç›®å‰�的焊接技术水平已将æ¤ç§�方案付诸实施[8][9].
  4.4选用有较高冲击韧性的焊�[2][6]
  如å‰�所述,焊ç¼�冲击韧性ä¸�è¶³ä¼šå¼•èµ·èŠ‚ç‚¹ç ´å��。那么焊ç¼�究竟è¦�有多大的冲击韧性æ‰�能防æ¢è£‚纹出现呢?美国æ��出,焊ç¼�çš„æ�°å¸•冲击韧性(CVN)å°�值å�–-29℃时27J(相当于-200Fæ—¶20ft-1bs)是å�ˆé€‚的,å�¯ä»¥å�‘展æˆ�ä¸ºäº‹å®žä¸Šçš„æ ‡å‡†ã€‚åœ¨è¿‘ç¾Žå›½çš„å®žé™…å·¥ç¨‹ä¸ï¼Œé‡‡ç”¨E71T-8型和E70TG-K2型焊æ�¡çš„æ™®é€šæ‰‹å·¥ç„Šç”µå¼§ç„Šå·²è¡¨æ˜Žç„Šç¼�å°�冲击韧性å�¯æ»¡è¶³ä¸Šè¿°è¦�求,而采用E7018åž‹è�¯èŠ¯ç„Šæ�¡çš„‘贴紧焊’焊ç¼�冲击韧性值更高,但都必须按AWS规定的焊接和探伤方法æ“�作。
  4.5将�腹�与柱焊接[3]
  美国SAC在采用犬骨å¼�连接时建议:将以往的腹æ�¿æ “接改为焊接,用全熔é€�å�¡å�£ç„Šç¼�å°†æ¢�è…¹æ�¿ç›´æŽ¥ç„Šåœ¨æŸ±ä¸Šæˆ–通过较厚连接æ�¿ç„ŠæŽ¥ã€‚åœ¨åŒ—å²åœ°éœ‡å‰�ï¼Œå°±å·²æœ‰å¾ˆå¤šç ”ç©¶æŒ‡å‡ºè…¹æ�¿ç„ŠæŽ¥æ¯”æ “æŽ¥æ€§èƒ½å¥½ï¼Œå®ƒèƒ½æ›´å¥½åœ°ä¼ åŠ›ï¼Œä»Žè€Œå‡�å°�æ¢�冀缘和翼缘å�¡å�£ç„Šç¼�的应力。日本在阪神地震å‰�çš„ç ”ç©¶ä¹Ÿå·²æŒ‡å‡ºï¼Œæ¢�端腹æ�¿ç”¨é«˜å¼ºåº¦èžºæ “连接时,与焊接相比抗弯能力å�˜å°�,塑性å�˜å½¢èƒ½åŠ›æœ‰æ˜Žæ˜¾å·®å¼‚ï¼Œä½†åœ¨æ—¥æœ¬æ–°è§„å®šä¸å°šæœªçœ‹åˆ°ä¸Žç¾Žå›½æ��出的相类似的è¦�求。 æ�¥æº�:考试大-建ç‘工程类考试
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