项目研发成果报告(共15页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上钢筋混凝土板开孔组合结构的研究开发项目研究成果报告一、 任务的提出及开展研究开发的目的意义钢-混凝土组合梁通过抗剪连接件使钢梁和混凝土楼板共同工作,提高了承载力和刚度。如果在钢梁腹板上开孔使管道设施从中通过,可以降低层高,进一步突出其经济性。但是,开孔截面会形成薄弱环节,需要考虑其对强度和挠度的影响。目前已有的研究大多是关于腹板开孔组合梁的试验和强度计算,已经较为成熟。但是,关于腹板开孔组合梁挠度的研究还相对较少。Benitez等人扩展了已有的研究工作,将开孔截面分为采用刚性系杆连接的上部和下部截面,采用计入剪切效应的刚度矩阵的方法,计算最大弯矩点挠度和孔端挠度差,并
2、给出了实用计算公式。通常,单个开孔对挠度的影响很小,与剪切变形为同一量级。但在某些情况下,其对挠度的影响会很大,比如开设有多个孔,或者在短梁的高剪力区开设较大的孔。国内对腹板开孔组合梁的挠度计算研究相对较晚。缺乏相应的规范条文指导设计。为此,我们进行本项目的研究。二、 研发过程(结合年度研发计划,详细说明完成的研发内容及其采用的研究方法和工艺技术路线,技术成熟程度及存在的问题等。)2017年具体工作如下:1腹板未开孔组合梁的挠度计算开孔组合梁的挠度w,可以视为未开孔组合梁的挠度w0和附加挠度wa之和。即:w=w0+wa (1)计算未开孔组合梁的挠度时考虑滑移影响,其截面抗弯刚度可以表示为:B=
3、EsI0+EsA0h2sc(2)式中: (3)式中:Es为钢材的弹性模量;Ec为混凝土的弹性模量;E=Es/Ec;Is为钢梁的截面惯性矩;Ic为楼板的截面惯性矩;As为钢梁的截面积;Acb为楼板参与整体抗弯的有效截面积,楼板参与整体抗弯的有效宽度为bb=2l/8,l为组合梁的跨度;单位跨度的栓钉抗剪刚度为ks=nsKs/p,ns为栓钉的列数,Ks为单个栓钉的抗剪刚度,p为栓钉的纵向间距;hsc为钢梁与楼板的形心距离。未开孔组合梁的抗剪刚度,考虑混凝土楼板和钢梁腹板的共同作用,可以表示为:S=GsAw+GcAcs (4)式中:Gs为钢材的剪变模量;Gc为混凝土的剪变模量;Aw为钢梁腹板的截面积;
4、Acs为楼板参与抗剪的有效截面积,楼板参与抗剪的有效宽度为bs=3hc,hc为楼板厚度。有了上述截面刚度,就可以计算未开孔组合梁的挠度。2腹板开孔组合梁的挠度计算组合梁开孔后,开孔段的截面被削弱。截面抗弯刚度变小,整体弯曲变形增加,截面抗剪刚度变小。开孔段上部和下部截面的刚度相对很小,产生空腹桁架形式的变形,如图1所示。图1 空腹桁架形式的变形2.1分析模型开孔局部模型如图2所示,包含开孔段和紧挨的未开孔段,以合理地模拟开孔段两端的约束条件。模型总长度为6m,孔的宽度为lo,孔的中线位于跨中。孔的高度为ho,没有偏心,上部和下部T形钢截面高度均为ht。下标o表示opening。图2 开孔局部模
5、型混凝土楼板采用实体单元SOLID95模拟,钢梁腹板和翼缘采用壳单元SHELL91模拟,栓钉采用弹簧单元COMBIN39模拟,材料均为线弹性。局部细化开孔段及其附近的单元网格。左端截面施加固定约束。右端截面固定横向位移和全部转角,并分别耦合竖向位移和纵向位移。楼板横向边界截面采用横向对称约束。耦合混凝土楼板与钢梁的接触面的竖向位移。利用横向对称,最终建立1/2模型以提高计算效率,并施加相应约束。在模型右端施加单个集中荷载,使模型的两端产生无转角相对竖向位移。有限元模型的变形如图3所示。图3 开孔局部模型的变形除了腹板开孔与否的区别外,未开孔局部模型的其余条件与开孔局部模型相同。对开孔局部模型,
6、提取上部截面的剪力Vt和下部截面的剪力Vb以及孔端(图2中的节点1和节点2)的位移w1和w2。对未开孔局部模型,提取相同位置节点的位移w0,1和w0,2。得到(开孔局部模型相对于未开孔局部模型)附加的孔端挠度差为: (5)2.2分析理论首先,假设开孔段的上部和下部构件的计算跨度相同,记为:le=l0+2rht (6)式中,r是待定的系数。开孔段下部是T形钢截面,附加的孔端剪切挠度差为: (7)式中:Awb为下部T形钢截面的腹板截面积;V为未开孔组合梁的截面剪力,V=Vt+Vb。因为ANSYS模型的开孔位于中间弯矩为零和较小的位置,且开孔对整体弯曲刚度的影响较小,可以忽略开孔对整体弯曲挠度的影响
7、。因此孔端弯曲挠度差为: (8)式中,Isb为下部T形钢截面的惯性矩。于是有: (9)利用已知资料和ANSYS分析结果,从式(9)反算出孔的计算跨度le,代入式(6)计算系数r。开孔段的上部,是混凝土楼板和T形钢梁的组合截面。附加的孔端剪切挠度差为: (10)式中,St为上部T形组合截面的抗剪刚度,采用与未开孔组合梁相同的计算式(4),只需将未开孔钢梁腹板换成上部T形钢梁腹板。孔端弯曲挠度差为:wvt=Vtle3/12Bt (11)式中,Bt为上部T形组合截面的抗弯刚度,可以采用未开孔组合梁的计算式(2),只需将未开孔钢梁换成上部T形钢梁以及将梁的跨度l换成孔的计算跨度le。但是,这里计算Bt
8、需要知道楼板参与开孔段上部截面抗弯的有效宽度be,作为待定参数。同样有: (12)利用已知资料和ANSYS分析结果以及计算出的孔的计算跨度le,可以通过式(12)计算出楼板参与开孔段上部截面抗弯的有效宽度be。2.3影响le和be的参数采用上述分析模型,取基准参数为:混凝土弹性模量Ec=32.5GPa,混凝土泊松比vc=0.18,板宽bc=3m,板厚hc=0.12m,钢材弹性模量Es=206GPa,钢材泊松比vs=0.3,钢梁截面尺寸为H600101801226014,孔宽lo=0.6m,孔高ho=0.3m,栓钉抗剪刚度ks=1.8GPa,跨度6m。每次改变单个参数,其余参数保持不变,观察其对
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