¶þ¼¶½¨Ôìʦ °²È«¹¤³Ìʦ ¼àÀí¹¤³Ìʦ ½á¹¹¹¤³Ìʦ »·±£¹¤³Ìʦ »¯¹¤¹¤³Ìʦ Ͷ×ÊÏîÄ¿¹ÜÀí ·¿µØ²ú¾¼ÍÈË ÎïÒµ¹ÜÀíʦ
Ôì¼ÛÔ±×ʸñ °²È«ÆÀ¼Ûʦ ÍÁµØ¹À¼Ûʦ ¹«Â·Ôì¼Ûʦ µçÆø¹¤³Ìʦ ÑÒÍÁ¹¤³Ìʦ ÍÁµØµÇ¼Ç´úÀíÈË »·¾³Ó°ÏìÆÀ¼Û É豸¼àÀí
  关键�:钢框架震害节点设计衬�
  1.�言
  1994å¹´1月17æ—¥å�‘ç”Ÿåœ¨ç¾Žå›½åŠ å·žåœ£è´¹å�—多谷地的北å²åœ°éœ‡ï¼ˆNorthridge Earthquake)和æ£å¥½ä¸€å¹´å�Ž1995å¹´1月17æ—¥å�‘生在日本兵库县å�—部地区的阪神地震(Hyogoken-Nanbu Earthquake)是两次陆域型强震,都导致了焊接钢框架æ¢�-æŸ±é™„æ€§è¿žæŽ¥èŠ‚ç‚¹çš„å¹¿æ³›ç ´å��。震å�Žä¸¤å›½è¿›è¡Œäº†å¤§é‡�çš„è°ƒæŸ¥å’Œç ”ç©¶ï¼Œæ�ç¤ºäº†ç ´å��çš„åŽŸå› ï¼Œåœ¨æ¤åŸºç¡€ä¸Šæ��å‡ºäº†æ”¹è¿›é’¢æ¡†æž¶èŠ‚ç‚¹è®¾è®¡çš„æŠ€æœ¯æŽªæ–½ã€‚ä¸¤å›½åœ¨æ¤æœŸé—´éƒ½å�‘表了ä¸�少论文,所作的讨论开拓了人们的眼界,æ��供了对钢框架的节点设计的更多了解,对今å�Žé’¢æ¡†æž¶èŠ‚ç‚¹è®¾è®¡æœ‰æ·±è¿œçš„å½±å“�。我们å�—ä¸å›½å»ºç‘ç§‘å¦ç ”究院抗震所委托,对有关资料进行了æ�œé›†ã€�æ•´ç�†å’Œå½’纳,现将其主è¦�内容在æ¤ä½œä¸€ä»‹ç»�。
  2.ç¾Žæ—¥ä¸¤å›½é’¢æ¡†æž¶èŠ‚ç‚¹çš„ç ´å��情况
ã€€ã€€ä¸¤å›½é’¢æ¡†æž¶ç ´å��情况的报导,主è¦�集ä¸åœ¨æ¢�柱混å�ˆè¿žæŽ¥èŠ‚ç‚¹ä¸Šï¼Œå› æ¤æœ¬æ–‡ä¹Ÿä»¥æ¢�柱混å�ˆè¿žæŽ¥ä¸ºä¸»è¦�对象。混å�ˆè¿žæŽ¥æ˜¯ä¸€ç§�çŽ°åœºè¿žæŽ¥ï¼Œå…¶ä¸æ¢�翼缘与柱用全熔é€�å�¡å�£å¯¹æŽ¥ç„Šç¼�连接,æ¢�è…¹æ�¿é€šè¿‡è¿žæŽ¥æ�¿ä¸ŽæŸ±ç”¨é«˜å¼ºåº¦èžºæ “连接。美国惯常采用焊接工å—形柱,日本则广泛采用箱形柱,仅在一个方å�‘组æˆ�刚架时采用工å—形柱。在æ¢�翼缘连接处,工å—形柱腹æ�¿ä¸Šè¦�è®¾ç½®åŠ åŠ²è‚‹ï¼ˆç¾Žå›½ç§°ä¸ºè¿žç»æ�¿ï¼‰ï¼Œåœ¨ç®±å½¢æŸ±ä¸åˆ™è¦�设置隔æ�¿ã€‚
  美ã€�日两国æ¢�æ� æ··å�ˆè¿žæŽ¥èŠ‚ç‚¹çš„å…¸åž‹æž„é€ ã€‚åœ¨èŠ‚ç‚¹è®¾è®¡ä¸Šï¼Œä¸¤å›½éƒ½é‡‡ç”¨å¼¯çŸ©ç”±ç¿¼ç¼˜è¿žæŽ¥æ‰¿å�—和剪力由腹æ�¿è¿žæŽ¥æ‰¿å�—的设计方法,美国还规定,当æ¢�翼缘承å�—的弯矩å°�于截é�¢æ€»å¼¯çŸ©çš„70%或æ¢�è…¹æ�¿æ‰¿å�—的弯矩大于截é�¢æ€»å¼¯çŸ©çš„30%时,è¦�å°†æ¢�è…¹æ�¿ä¸Žè¿žæŽ¥æ�¿çš„角部用角焊ç¼�焊接。日本则规定腹æ�¿èžºæ “连接应按ä¿�有è€�力å�³æ¡†æž¶è¾¾åˆ°å¡‘æ€§é˜¶æ®µæ—¶çš„æ‰¿è½½åŠ›è®¾è®¡ï¼Œèžºæ “åº”è®¾ç½®2-3列,也是为了考虑腹æ�¿å�¯èƒ½æ‰¿å�—的的弯矩。æ¢�ç¿¼ç¼˜å¤„çš„æŸ±åŠ åŠ²è‚‹ï¼Œç¾Žå›½è¿‡åŽ»æ ¹æ�®ä¼ 力的需è¦�由计算确定,其截é�¢è¾ƒå°�ã€‚æ—¥æœ¬æ ¹æ�®æž„é€ è¦�求采用,其截é�¢è¾ƒå¤§ã€‚
  2.1美国北å²åœ°éœ‡å�Žå¯¹åˆšæ¡†æž¶èŠ‚ç‚¹ç ´å��的调查
  从70年代以æ�¥ï¼Œç¾Žå›½é‡‡ç”¨é«˜å¼ºèžºæ “è�”接钢框架已很普é��,北å²åœ°éœ‡å�Žå‡ºçŽ°ç ´å��的有100多幢[3](有的报导说90多幢[7]ã€�150多幢[1]或200多幢[5]ï¼‰ã€‚ä¸ºäº†å¼„æ¸…ç ´å��çš„åŽŸå› ï¼ŒåŒ—å²åœ°éœ‡å�Žä¸�久,在美国è�”邦应急管ç�†å±€ï¼ˆFEMAï¼‰èµ„è‚‹ä¸‹ï¼Œæœ‰åŠ å·žç»“æž„å·¥ç¨‹å��会(SEAOC)ã€�åº”ç”¨æŠ€æœ¯ç ”ç©¶ä¼šï¼ˆATCï¼‰å’ŒåŠ å·žä¸€äº›å¤§å¦çš„åœ°éœ‡å·¥ç¨‹ç ”ç©¶å�•ä½�(CU)ç‰ç»„æˆ�了被称为SACå’Œè�”å�ˆåŠ¨æœºæž„ï¼Œå¯¹æ¤å¼€å±•äº†æ·±å…¥è°ƒæŸ¥å’Œç ”ç©¶ï¼Œä»¥ä¾¿å¼„æ¸…ç ´å��åŽŸå› å’Œæ��出改进措施。
  美国的钢框架æ¢�-柱连接,在50年代多采用铆钉连接,60年代é€�æ¥æ”¹ç”¨é«˜å¼ºåº¦èžºæ “è¿žæŽ¥ã€‚ä¸ºäº†è¯„ä¼°æ “ç„Šæ··å�ˆè¿žæŽ¥çš„æœ‰æ•ˆæ€§ï¼Œæ›¾è¿›è¡Œè¿‡ä¸€ç³»åˆ—试验,这ç§�由翼缘焊ç¼�抗弯和腹æ�¿èžºæ “连接抗剪的节点,美国以å‰�规定其塑性转角应达到O.015rad(≈1ï¼�65),但大é‡�è¯•éªŒè¡¨æ˜Žï¼Œå¡‘æ€§è½¬è§’çš„è¯•éªŒç»“æžœå¾ˆç¦»æ•£ï¼Œä¸”å‡ºçŽ°äº†æ—©æœŸç ´å��,总的说æ�¥æ€§èƒ½å¾ˆä¸�稳定。北å²åœ°éœ‡å‰�ï¼Œå¾·å·žå¤§å¦æ•™æŽˆEngelhardt就曾对这ç§�连接在大震时的性能产生疑问,指出在大震时è¦�密切注æ„�ï¼Œå¯¹å®ƒçš„çš„è®¾è®¡æ–¹æ³•å’Œè¿žæŽ¥æž„é€ è¦�进行改进[7].北å²åœ°éœ‡è¯�实了这一疑虑,为æ¤SAC通过æŸ�å…‹èŽ±åŠ å·žå¤§å¦åœ°éœ‡å·¥ç¨‹ç ”ç©¶ä¸å¿ƒï¼ˆEERC)ç‰4个试验场地,进行了以了解震å‰�节点的å�˜å½¢å“�应和修å¤�性能为目的的足尺试验和改进å�Žçš„节点试验。对北å²åœ°éœ‡å‰�通常å�šæ³•çš„èŠ‚ç‚¹å�Šç ´å��å�Žé‡�æ–°ä¿®å¤�节点的试验表明全部试验都观察到了与现场裂ç¼�类似的早期裂ç¼�,试验的特性曲线亦与以å‰�的试验结果相å�Œï¼Œæ¢�的塑性转动能力平å�‡ä¸º0.05弧度,是SACç»�è¿‡ç ”ç©¶å�Žç¡®å®šçš„ç›®æ ‡å€¼0.03弧度的1ï¼�6,说明北å²åœ°éœ‡å‰�钢框架节点连接性能很差,这与地震ä¸çš„è¿žæŽ¥ç ´å��是å�»å�ˆçš„ã€‚è€Œä¸”ç ´å��å‰�没有看到或很少看到有延性表现,与设想能å�‘展很大延性e6钢框架设计æ„�图是è¿�èƒŒçš„ã€‚ç„ŠæŽ¥é’¢æ¡†æž¶èŠ‚ç‚¹çš„ç ´å��,主è¦�å�‘生在æ¢�的下翼缘,而且一般是由焊ç¼�æ ¹éƒ¨è�Œç”Ÿçš„è„†æ€§ç ´å��è£‚çº¹å¼•èµ·çš„ã€‚è£‚çº¹æ‰©å±•çš„é€”å¾„æ˜¯å¤šæ ·çš„ï¼Œç”±ç„Šæ ¹è¿›å…¥æ¯�æ��或çƒå½±å“�区。一旦翼缘å��äº†ï¼Œç”±èžºæ “æˆ–ç„Šç¼�连接的剪力连接æ�¿å¾€å¾€è¢«æ‹‰å¼€ï¼Œæ²¿è¿žæŽ¥çº¿ç”±ä¸‹å�‘上扩展。具潜在å�±é™©çš„æ˜¯ç”±ç„Šç¼�æ ¹éƒ¨é€šè¿‡æŸ±ç¿¼ç¼˜å’Œè…¹æ�¿æ‰©å±•çš„æ–裂裂ç¼�。
ã€€ã€€ä»Žç ´å��的程度看,å�¯è§�裂ç¼�约å� 20-30%,大é‡�çš„æ˜¯ç”¨è¶…å£°æ³¢æŽ¢ä¼¤ç‰æ–¹æ³•æ‰�能å�‘现的ä¸�å�¯è§�裂纹。裂纹在上翼缘和下翼缘之间出现的比例为1:5-1:20,在焊ç¼�å’Œæ¯�æ��上出现的比例约为1:10到1:100.一般认为,混å‡�土楼æ�¿çš„组å�ˆä½œç”¨å‡�å°�äº†ä¸Šç¿¼ç¼˜çš„ç ´å��,也有人认为上翼缘焊ç¼�æ ¹éƒ¨ä¸�è±¡ä¸‹ç¿¼ç¼˜é‚£æ ·ä½�于æ¢�çš„å¤–ä¾§ï¼Œå› æ¤ç„Šæ ¹ä¸å¼•起的应力较低,å‡�å°‘äº†ä¸Šç¿¼ç¼˜ç ´å��的概率[1].美国斯å�¦ç¦�大å¦Krawinkler教授对北å²åœ°éœ‡ä¸å‡ ç§�主è¦�è¿žæŽ¥ç ´å��å½¢å¼�作了归纳,由下翼缘焊ç¼�æ ¹éƒ¨å¼€å§‹å‡ºçŽ°çš„è¿™æ ·æˆ–é‚£æ ·çš„ç ´å��,多的是沿焊ç¼�é‡‘å±žçš„è¾¹ç¼˜ç ´å��,å�¦æœ‰æ²¿æŸ±ç¿¼ç¼˜è¡¨é�¢é™„è¿‘è£‚å¼€çš„å‰¥ç¦»ç ´å��,也有沿腹æ�¿æ�¿åˆ‡è§’端部开始的æ¢�翼缘æ–è£‚ç ´å��,或从柱翼缘穿é€�柱腹æ�¿çš„æ–è£‚ç ´å��。
  北å²åœ°éœ‡è™½ç„¶æ²¡æœ‰ä½¿é’¢æ¡†æž¶æˆ¿å±‹å€’å¡Œï¼Œä¹Ÿæ²¡æœ‰å› é’¢æ¡†æž¶èŠ‚ç‚¹ç ´å��引起人身伤亡,但使业主和ä¿�险公å�¸æ”¯ä»˜äº†å¤§é‡�的修å¤�费用。仅就检查费用而言,ä¸�需挪动石棉时为æ¯�个节点800-1000美元,需挪动石棉时为æ¯�个节点1000-2000美元,对于有石è†�抹ç�°å’Œå�Šé¡¶çš„高级ä½�宅,æ¯�个节点达2000-5000美元,修å¤�费用更高211.æ›´é‡�è¦�的当然是对过去长期沿用的节点在抗震ä¸çš„安全问题æ��å‡ºäº†ç–‘é—®ï¼Œå¿…é¡»è®¤çœŸç ”ç©¶å’Œè§£å†³ã€‚
  2.2日本贩神地震å�Žå¯¹é’¢æ¡†æž¶èŠ‚ç‚¹ç ´å��的调查
  阪神地震å�Žï¼Œæ—¥æœ¬å»ºè®¾çœ�建ç‘ç ”ç©¶æ‰€æˆ�ç«‹äº†åœ°éœ‡å¯¹ç–æœ¬éƒ¨ï¼Œç»„织了å�„æ–¹é�¢äººå£«å¤šæ¬¡å�‚åŠ çš„å»ºç‘应急å�±é™©åº¦å’Œéœ‡å®³çš„调查,民间有关团体也开展了å�„ç±»é¢†åŸŸçš„éœ‡å®³è°ƒæŸ¥ï¼Œä½†å› é’¢ç»“æž„ç›¸å¯¹äºŽå…¶å®ƒç»“æž„çš„éœ‡å®³è¾ƒå°‘ï¼Œé™¤æ–°å�‘çŽ°äº†é’¢æŸ±è„†æ–æˆ–æŸ±è„šæ‹”èµ·å¤–ï¼Œé’¢æ¡†æž¶èŠ‚ç‚¹çš„ç ´å��主è¦�表现在扇形切角(scallop)工艺å”部ä½�ï¼Œä½†å› ç»“æž„ä½“è¢«å†…å¤–è£…ä¿®æ‰€éš�蔽,一般业主ã€�设计或施工人员对æ¤éœ‡å®³è°ƒæŸ¥ä¸�太积æž�,对钢框架系统震害的调查é�‡åˆ°ä¸€å®šå›°éš¾ã€‚仅管如æ¤ï¼Œæ—¥æœ¬å¦è€…还是就腹æ�¿åˆ‡è§’å·¥è‰ºå”æ–¹é�¢çš„问题进行了探索,如日本建ç‘å¦ä¼šç»“构连接委员会和钢æ��俱ä¹�部ç‰å�•ä½�,专就工艺å”ç ´å��状æ€�ç‰é—®é¢˜ä½œäº†ç³»ç»Ÿæ·±å…¥çš„ç ”ç©¶ã€‚
  日本对于混å�ˆè¿žæŽ¥çš„ç ”ç©¶ï¼Œæ—©åœ¨1978年以å�Žçš„石油å�±æœºä¸ï¼Œå°±æ›¾åˆ©ç”¨å»ºç‘处于低潮机会结å�ˆè‡ªå±�蔽电弧焊的出现和应用,系统地开展过。进入90年代å�Žï¼Œéš�ç�€é«˜å±‚ã€�超高层和大跨度钢结构建ç‘的增多,æ¢�柱截é�¢å¢žå¤§ï¼Œè‹¥é‡‡ç”¨è¿‡åŽ»çš„æ¢�悬臂段形å¼�,由于è¿�输尺寸上的é™�制,悬臂长度大致ä¸�能超过1mï¼›å�¦ä¸€æ–¹é�¢ï¼Œç”±äºŽæ¢�翼缘æ�¿åŽšå¢žå¤§ï¼Œæ‹¼æŽ¥èžºæ “å¢žå¤šï¼Œç»“æžœæ¢�ç«¯è‡³è¿‘èžºæ “çš„è·�离å�ªæœ‰500mmå·¦å�³ï¼Œæˆªé�¢å�—到很大削弱,对ä¿�è¯�æ¢�端塑性å�˜å½¢å¾ˆä¸�åˆ©ã€‚è¿™æ ·ï¼Œåœ¨å¤§åž‹é’¢ç»“æž„å·¥ç¨‹ä¸ï¼ŒçŽ°åœ¨è¾ƒå¤šé‡‡ç”¨æ¢�与柱的混å�ˆè¿žæŽ¥ã€‚图1是采用箱形柱时的混å�ˆè¿žæŽ¥ç¤ºæ„�图æ¢�翼缘与箱形柱隔æ�¿ç›´æŽ¥ç„пޥ[7].日本在美国北å²åœ°éœ‡å‰�ä¸�久,曾对æ¤ç§�è¿žæŽ¥è¿›è¡Œäº†è¯•éªŒç ”ç©¶ï¼Œç»“æžœè¡¨æ˜Žï¼Œæ¢�端翼缘焊ç¼�å¤„çš„ç ´å��å‡ ä¹Žéƒ½æ˜¯åœ¨æ¢�下翼缘从扇形切角工艺å”端开始的,没有看到象在美国试验ä¸å’Œåœ°éœ‡ä¸å‡ºçŽ°çš„æ²¿ç„Šç¼�金属å�Šå…¶è¾¹ç¼˜ç ´å��的情况,通过试验和版神地震观察到的æ¢�端工艺å”处的裂ç¼�å�‘展情况。
æ�¥æº�:考试大-建ç‘工程类考试责编:wql çº é”™