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网格局部加密处理防腐钢管厂家

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  破坏性质同DKL图2-23)。SXR试件腹杆有显著残余弯曲变形;根部受压一侧弹塑性局部失稳;弦杆管壁无可视变形与焊缝破坏,但进入塑性后出现弦杆节点区部位的塑性变形防腐钢管厂家。SNN试件腹杆有显著残余弯曲变形,根部发生截面椭圆化现象;其余与SNR相同(图2-25)。也即四个试件虽有弦杆节点区局部进入塑性但试件失效都属于腹杆屈服破坏类型。图2-22DKL节点破坏照片图2-23DKS节点破坏照片2.节点承载能力分析若腹杆根部弯矩达到杆件截面强度或杆件承载强度所容许的承载力之前,节点约束能够保持其初始约束刚度,则认为节点抗弯强度可以满足构件抗弯承载力的要求。本实验试件的腹杆承载力由截面承载强度决定,根据截面限分析,可以确定截面屈服时轴力和弯矩的相互关系,据此作出截面屈服时的腹杆水平承载力的理论预测值。
  用横线分别标于图2-14,图2-15、图2-18、图2-19中从图中可以看出,腹杆与弦杆斜交的DKL和DKs试件,试件明显屈服时的水平荷载高于预测值,原因之一是斜交腹杆相贯线投影截面已接近椭圆,和计算采用的圆管截面相差较大;而腹杆与弦杆正交的SXR、SXN试件则与预测值吻合良好,虽然由于空向相贯线的缘故,腹杆根部的实际承弯机制也不完全等同于圆管截面需要说明的是,本试验中,试件DKL和DKS在腹杆根部截面到达屈服限时,腹杆轴力与其屈服轴力之比分别为0.04和0.034,根据圆管截面推出的限相关关系式0:当0≤N/N≤0.65,MM=1-1.18(N/N)2(2-1)当0.65≤N/N≤1,M/M=1.43(1-N/N)截面几乎承受100的塑性限弯矩。试件SXR和SXN破坏性试验时腹杆无轴力。所以,4种试件的水平承载力理论预测值实际都按截面的塑性限弯矩十算。试验表明,在设定的试件几何参数条件下,节点抗弯承载强度可以保证腹杆充分发挥其固有抗弯能力。
  节点弹性及弹塑性抗弯刚度的有限元分析与校验2.6.1有限元模型的建立1.有限单元的选用弦杆和腹杆采用6节点的曲边三角形壳单元(图2-26),单元每个节点有6个度,在平面内的位移模式为二阶。拉杆采用空间三维梁单元,单元每个节点亦有6个度,壳单元与梁单元的连接通过节点度的耦合实现。2.材料实际工程中的钢材为Q235钢,节点模型采用根据材性试验测得的材性参数值进行分析计算。3.网格划分由于节点区域的变形性能是考察的,所以对弦、腹杆交界面附近的管壁作网格局部加密处理防腐钢管厂家以减小计算误差(图2-27,图2-28)。与实际试验条件保持一致,弦杆两端为释放绕Y轴转动度和沿X轴平动度的准滑动铰支座,两受压腹杆端部均为端,受拉腹杆与拉杆的连接度除绕Z轴转角外均约束,拉杆端部则为仅释放绕Z轴转角度的准固定支座。

2021年6月16日 17:22
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