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时间:2019-11-27
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1、焊接残余应力对钢框架梁柱节点抗震性能影响研究张超,周文俊,周强(武汉理工大学,湖北武汉430000)摘要:以钢框架梁柱节点为研究对象,利用ABAQUS有限1.2焊接温度场模拟元分析软件“生死单元”功能模拟了瞬态焊接过程,得到了焊梁柱均采用Q345B钢,焊条采用E5015型,螺栓采用接温度场的分布,采用顺序耦合法得到了焊接应力场的分M20型10.9级摩擦型高强螺栓。建模时,焊缝及螺栓热物布。在此基础上,针对有、无考虑焊接残余应力的两种有限理性能参数与Q345B一致,参数见表1。元模型,分析了焊接残余应力对节点的滞回性能
2、和断裂性能表1Q345B钢热物理性能参数的影响。研究结果表明,焊接残余应力对钢框架梁柱节点的比热容C导热系数λ比热容C导热系数λ温度温度影响明显,在设计和施工时应予以注意并采取相应的防范/°C/[J·(kg·/[W·(m·/℃/[J·(kg·/[W·(m·-1-1-1-1c)]K)]c)]K)]措施。2046053120064029关键词:梁柱节点;焊接残余应力;滞回性能;断裂性能50067836150064033中图分类号:TU391文献标志码:B800690262000800110文章编号:1672-4011(2
3、017)05-0039-02DOI:10畅3969/j畅issn畅1672-4011畅2017畅05畅0020焊接温度场模拟采用顺序耦合法。焊接电流I=150A,电弧电压U=24V,焊接速度V=5mm/s,焊接效率η=0.0前言75。模拟施工顺序为:先焊接梁下翼缘与柱翼缘对接焊缝,再焊接梁上翼缘与柱翼缘对接焊缝,加热时间均为56s,冷钢结构构件之间的连接处是最薄弱,无论是采用焊接、却时间为1500s。焊接完成后冷却至室温20℃。图2为焊螺栓连接或者栓焊混合连接,破坏和断裂大多数都发生在构接冷却后温度场分布云图。件连接
4、处。近年来,全球发生过多次破坏极大的地震,如1994年美国Northridge和1995年日本Kobe地震等,在这几次大的地震中,大量钢框架梁柱焊接节点出现脆性断裂,研究表明,焊接残余应力是导致这种脆性断裂破坏的重要因素之一。因此,研究钢结构焊接节点的残余应力及其对节点抗震性能的影响,从而为钢结构设计、选材和施工等方面提供参考,具有十分重要的理论意义和工程实践意义。1焊接残余应力模拟及分析1.1几何模型图2焊接冷却结束后温度场分布云图采用ABAQUS软件建立计算模型,节点尺寸和局部构从图2可以很清楚地看到焊接加热过程
5、和冷却过程中[3]造如图1。梁翼缘与柱翼缘采用焊接连接,梁腹板通过高温度场的动态变化过程,以1点为例,1点焊缝中心点也是热强螺栓和剪切板连接到柱翼缘。扩翼型连接的设计要求参源加载中心位置,在施加热源荷载后,温度值在瞬间达到1[2]152℃,超过了材料熔点温度,待瞬态热源继续往前移动,温考了美国(FEMA350)2000中的规定。梁:HN400×200×度急剧下降,最后趋于稳定,其值为90℃。8×13(mm);柱:HW400×400×13×21(mm)。1.3焊接应力场模拟模型等效残余应力分布云图见图3。图1节点示意图
6、收稿日期:2017-02-26作者简介:张超(1991-),男,湖北武汉人,在读硕士研究生,主要研图3等效残余应力分布云图究方向:钢结构。·39·2节点抗震性能分析1)等效塑性应变指数。等效塑性应变指数PI为等效塑性应变与屈服应变的比值,反映了钢材局部延性及断裂倾2.1有限元模型建立向。图6为路径上等效塑性应变指数分布。抗震性能分析时模型不变,以应力场结果为初始条件。2)应力三轴度。应力三轴度为平均应力与等效应力的Q345B钢应力-应变关系采用考虑强化段和下降段的三折比值,可以反映材料内部塑性变形和应力集中程度。图7
7、为线模型,力学性能参数为σy=366.34MPa,εy=1.8%,σu=路径上应力三轴度分布。531.7MPa,εu=25%,σst=416MPa,εst=36.8%,弹性模量112取2.06×10N/mm,泊松比取0.3。模型中涉及到的相互作用均设为绑定约束,在梁端施加位移荷载,加载制度见表2。表2加载制度表位移幅值层间位移角荷载步循坏次数/mm/%rad图6等效塑性应变指数分布图7应力三轴度分布17.5260.3753)开裂指数。开裂指数用来描述发生脆性破坏的可能210.0360.5性,指数越大,该部位发生脆性断
8、裂的可能性就越大。研究315.0560.75表明,当20≤RI≤40时,易发生脆性断裂,当RI>40时,构420.0641.0件非常危险,发生脆性断裂的可能性极大。图8为路径上开裂指数分布。530.0921.5640.1222.0760.1823.0880.2424.09100.325.010110.3325.52.2滞回性能分析图8路径上开裂
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