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木結(jié)構(gòu)剪切螺栓屈服破壞模式及影響因素分析★

2022-05-11 01:31曹東平張?zhí)K俊朱旭東
山西建筑 2022年10期
關(guān)鍵詞:木結(jié)構(gòu)屈服塑性

曹東平,張?zhí)K俊,朱旭東

(1.揚(yáng)州大學(xué)建筑工程學(xué)院,江蘇 揚(yáng)州 225100; 2.揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,江蘇 揚(yáng)州 225100)

我國是最早使用木結(jié)構(gòu)的國家之一,早在7000年前的古代已有“掘土為穴”和“構(gòu)木為巣”的原始遺跡。而現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)建筑更多的是預(yù)制裝配式建筑,為了滿足安全性,適用性,可靠性的三大要求,對于木結(jié)構(gòu)建筑來說,連接位置的強(qiáng)度與穩(wěn)定性至關(guān)重要,因此對連接方法和連接件強(qiáng)度性能都要引起重視[1]。螺栓連接是目前在現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)節(jié)點(diǎn)連接中應(yīng)用最廣泛的連接方式,與其他連接方式相比具有施工簡單,靈活的優(yōu)點(diǎn)。但是由于木材各項(xiàng)異性的特點(diǎn),剪切螺栓的材料性能、螺紋的深淺、螺桿的長短粗細(xì)、螺栓之間組合排列、工作環(huán)境的溫度與濕度等[2],使得螺栓連接的受力性能等變得復(fù)雜,剪切螺栓屈服破壞的模式也不盡相同,因此研究木結(jié)構(gòu)剪切螺栓連接的屈服破壞模式及其影響因素對實(shí)際工程應(yīng)用具有重大意義。

1 受力方式

剪切螺栓通過螺栓桿本身固有的鋼材強(qiáng)度抵抗剪力和螺栓桿對木構(gòu)件上銷槽承壓孔壁承傳遞壓力實(shí)現(xiàn)木結(jié)構(gòu)連接功能。根據(jù)剪切螺栓受剪的剪力方向和剪力個(gè)數(shù),可以大致分為單剪螺栓連接、對稱螺栓連接和不對稱螺栓連接3種連接類型[3]。各種受力類型示意圖見圖1~圖3。

2 屈服模式

1949年丹麥科學(xué)家Johanson[4]提出了剪切螺栓連接承載力計(jì)算方法,該計(jì)算方法中所使用的屈服模式也被稱為“歐洲屈服模式”,該屈服模式主要以銷槽承壓孔和螺栓桿的應(yīng)力-應(yīng)變剛塑性模型為基礎(chǔ)。經(jīng)過大量的實(shí)驗(yàn)和數(shù)據(jù)驗(yàn)證,該屈服模式得到的計(jì)算結(jié)果與實(shí)驗(yàn)結(jié)果基本一致,所以該屈服模式不僅被國際公認(rèn),也被許多國家用作木結(jié)構(gòu)規(guī)范當(dāng)中的計(jì)算模型。剪切螺栓受剪屈服模式[5]類型如表1所示。

表1 螺栓連接節(jié)點(diǎn)屈服模式

其中Im和Is統(tǒng)稱為Ⅰ型屈服,由于剪切螺栓的強(qiáng)度很高而銷槽承壓孔的承載力不足導(dǎo)致的屈服。不同之處在于Im屈服是由于厚的木構(gòu)件的銷槽承壓孔強(qiáng)度低于薄的木構(gòu)件銷槽承壓孔強(qiáng)度,受壓屈服后導(dǎo)致厚的木構(gòu)件無法約束螺栓桿,甚至產(chǎn)生相對滑移。Is屈服是厚的木構(gòu)件強(qiáng)度不小于薄的木構(gòu)件時(shí),薄的木構(gòu)件受壓屈服以后無法約束螺栓桿,甚至產(chǎn)生相對滑移。Ⅱ屈服模式發(fā)生在不論薄厚,兩側(cè)木結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷槽承壓孔強(qiáng)度小于螺栓桿強(qiáng)度,木構(gòu)件承壓孔均受壓屈服無法約束螺栓桿,產(chǎn)生相對滑移。這3種屈服模式都是由于銷槽承壓孔承載力不足導(dǎo)致的屈服失效。Ⅲm,Ⅲs,Ⅳ屈服模式表現(xiàn)為螺栓桿在木構(gòu)件承壓孔內(nèi)形成塑性鉸后螺桿在剪力作用下屈服彎曲失效。Ⅲm:薄構(gòu)件的銷槽承壓孔的強(qiáng)度遠(yuǎn)高于較厚構(gòu)件的承壓孔強(qiáng)度并對螺栓桿有足夠大的約束則會(huì)在薄構(gòu)件中出現(xiàn)塑性鉸,厚構(gòu)件由于承壓孔處強(qiáng)度較低,所以承壓孔螺栓桿產(chǎn)生相對滑移甚至承壓孔處發(fā)生撕裂或者壓潰。Ⅲs:厚構(gòu)件內(nèi)銷槽承壓孔的強(qiáng)度不大于薄構(gòu)件的承壓孔強(qiáng)度,且對螺栓桿有足夠大的約束則塑性鉸發(fā)生在厚構(gòu)件的承壓孔內(nèi),螺栓桿在薄構(gòu)件承壓孔內(nèi)產(chǎn)生相對滑移或者木構(gòu)件承壓孔處撕裂,壓潰。Ⅳ:螺栓桿的強(qiáng)度低或者直徑較小,兩側(cè)木結(jié)構(gòu)內(nèi)的承壓孔都可以約束螺栓桿,在兩側(cè)木構(gòu)件承壓孔中都產(chǎn)生塑性鉸,連接處的螺栓桿受剪屈服。Ⅳ型屈服模式產(chǎn)生了2個(gè)塑性鉸,使螺栓桿屈服彎曲,充分發(fā)揮了螺栓桿的材料性能,所以在這種模式下無法通過增加木構(gòu)件厚度來提高承載力,故也被稱為“兩鉸屈服”或者“最大屈服”。Soltis[6]和McLain[7]通過理論分析和試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)在Ⅰ,Ⅱ屈服模式下連接節(jié)點(diǎn)發(fā)生脆性破壞,Ⅲm,Ⅲs,Ⅳ屈服模式下連接節(jié)點(diǎn)發(fā)生塑性破壞。

3 影響因素

木結(jié)構(gòu)剪切螺栓根據(jù)在荷載作用下發(fā)生屈服破壞的構(gòu)件破壞類型可以分為兩類:剪切螺栓螺桿發(fā)生屈服彎曲破壞和木構(gòu)件承壓孔應(yīng)力過大發(fā)生強(qiáng)度破壞。所以剪切螺栓連接的影響因素根據(jù)屈服失效的對象也可以分為剪切螺栓因素和木構(gòu)件因素。

3.1 剪切螺栓因素

3.1.1 螺桿直徑

中南林業(yè)科技大學(xué)周巍宇[8]研究了不同直徑的螺桿螺栓在落葉松膠合木上的連接性能,試驗(yàn)方式采用了半孔試驗(yàn)。研究發(fā)現(xiàn)在螺栓強(qiáng)度等級相同的情況下,隨著螺桿尺寸的增大,膠合木的承壓孔的屈服強(qiáng)度降低,但是承壓孔的最大承載力增加。通過實(shí)驗(yàn)對比分析,周巍宇認(rèn)為螺桿的直徑增大,膠合木的承壓孔直徑也要增大,這樣就削弱了木構(gòu)件的截面尺寸,減小了有效受力面積,所以屈服強(qiáng)度降低;隨著螺桿直徑的增大,膠合木承壓孔與螺桿的接觸面積增大,受到的應(yīng)力減小,也避免了應(yīng)力集中的現(xiàn)象,所以增加了最大承載力。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)主要是膠合木構(gòu)件發(fā)生脆性屈服破壞。破壞方式包括:木構(gòu)件的木節(jié)開裂;承壓孔壓潰;膠縫開裂。屈服模式可以認(rèn)為是Ⅰ型屈服和Ⅱ型屈服。

3.1.2 木-木螺栓連接與鋼-木螺栓連接

在實(shí)際工程應(yīng)用中尤其是現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)建筑常見的剪切螺栓連接構(gòu)件有木構(gòu)件與木構(gòu)件的連接,木構(gòu)件與鋼構(gòu)件的連接,其中木構(gòu)件與鋼構(gòu)件的連接包括單純的木材與鋼材連接以及木材與木材中間插入鋼填板的連接。鋼-木螺栓連接由于有高強(qiáng)度鋼板的存在,鋼板對螺栓有足夠強(qiáng)的鉗制力故在鋼板承壓孔處基本不會(huì)發(fā)生Ⅰ型屈服和Ⅱ型屈服。所以鋼-木連接的屈服時(shí)的承載力是會(huì)比同條件下木-木螺栓連接的屈服承載力更高。在建筑工程領(lǐng)域內(nèi)這種螺栓鋼填板連接常見木結(jié)構(gòu)受力較大以及受力復(fù)雜的節(jié)點(diǎn),如梁柱節(jié)點(diǎn)、主梁與次梁節(jié)點(diǎn)、桁架連接節(jié)點(diǎn)、柱腳與基礎(chǔ)節(jié)點(diǎn)。SOJIDIN等[9]通過建立有限元分析模型在彈塑性工作原理下對鋼-木剪切螺栓連接的屈服破壞模式與承載力的分析也驗(yàn)證了同條件下鋼-木連接確實(shí)比木-木連接性能更好。GB 50005—2003木結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范[10]中規(guī)定,計(jì)算鋼夾板螺栓連接承載力時(shí)取木構(gòu)件與木構(gòu)件螺栓連接承載力系數(shù)的最大值,即在Ⅳ型屈服模式下木-木螺栓連接形成兩個(gè)塑性鉸時(shí)的承載力,而且并未規(guī)定鋼填板螺栓連接的計(jì)算方法。這是因?yàn)殇撎畎宓匿N槽承壓孔強(qiáng)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于木構(gòu)件中銷槽承壓孔強(qiáng)度,在木構(gòu)件中植入鋼填板以后鋼填板銷槽承壓孔會(huì)對螺栓桿形成強(qiáng)大的約束,對螺栓桿的轉(zhuǎn)動(dòng)具有巨大的鉗制力。GB 50005—2017木結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)手冊[11]采用了NDS—2015美國木結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范[12]的方法,將鋼板視為一種銷槽承壓孔承壓強(qiáng)度很高的“木材”,承載力的計(jì)算方法與木-木螺栓連接相同。EC5歐洲結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范[13]也對螺栓鋼填板連接做出了計(jì)算公式,不同的是歐洲結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范對鋼填板作出了薄厚區(qū)分:厚鋼板對螺栓桿有足夠的約束作用,而薄鋼板類似于木構(gòu)件對螺栓桿受剪時(shí)約束較小。類似于Johanson對于木-木剪切螺栓連接提出的“歐洲屈服模式”,EC5歐洲設(shè)計(jì)規(guī)范中也對鋼-木剪切螺栓連接的屈服模式做出了詳細(xì)規(guī)定和說明。鋼-木剪切螺栓連接屈服模式如表2所示。

表2 鋼-木剪切螺栓連接屈服模式

表2中下角標(biāo)m表示鋼板,s表示木構(gòu)件;Ⅰs表示木構(gòu)件銷槽承壓屈服;Ⅱ表示銷剛體轉(zhuǎn)動(dòng);Ⅲm表示銷在木構(gòu)件中形成塑性鉸;Ⅲs表示銷在厚鋼板邊部或薄鋼板中部形成塑性鉸;Ⅳ表示銷在木構(gòu)件中以及厚鋼板邊部或薄鋼板中部均形成塑性鉸。

祝恩淳等[14]學(xué)者通過兩塑性鉸之間的力矩平衡關(guān)系得到Ⅳ型屈服模型下承載力公式:

其中,My為螺栓的塑性鉸彎矩;fha為木材的銷槽承壓孔承壓強(qiáng)度;d為螺栓直徑。

通過公式的對比可以發(fā)現(xiàn),在木構(gòu)件尺寸,材料強(qiáng)度,螺栓直徑相同的情況下,鋼-木剪切螺栓連接是木-木剪切螺栓連接承載力的1.4倍。原因是厚鋼板的銷槽承壓孔處的強(qiáng)度很高,剪切螺栓塑性鉸形成于鋼板的邊部,銷槽承壓孔處壓力的力臂小于在木構(gòu)件內(nèi)部形成塑性鉸的情況,故形成塑性鉸所需的作用力增大,示意圖如圖4,圖5所示。

3.1.3 螺栓的排列方式及中距,邊距,端距

為了防止在受剪情況下由于彎矩的出現(xiàn)導(dǎo)致連接件發(fā)生旋轉(zhuǎn)和滑移的情況出現(xiàn),極少出現(xiàn)單個(gè)螺栓連接的情況,為了保證結(jié)構(gòu)的安全性和穩(wěn)定性,一般會(huì)采取多個(gè)剪切螺栓共同連接的方法來抵抗剪力。目前在實(shí)際工程應(yīng)用中常見的排列方式主要包括:并列和錯(cuò)列,這兩種排列方式互有優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn),并列布置的形式簡單,所用到的連接板尺寸較小,方便施工,但是由于螺栓的并列螺栓的軸線在同一垂直方向上,會(huì)削弱構(gòu)件截面。錯(cuò)列布置的方式雖然由于銷槽承壓孔軸線不在同一垂直方向上,減小了對木構(gòu)件截面的削弱,但是布置方式復(fù)雜,一般用于尺寸較大的木構(gòu)件。根據(jù)《木結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)手冊》(第三版)有關(guān)規(guī)定應(yīng)采取兩行排列布置螺栓的方式,其中包括兩縱行齊列和兩縱行錯(cuò)列,示意圖如圖6,圖7所示。

目前對于木結(jié)構(gòu)剪切螺栓的齊列排列和錯(cuò)列排列對連接承載力的影響還處于研究階段,沒有形成統(tǒng)一的理論。Trayer[15]認(rèn)為,應(yīng)盡量避免螺栓的錯(cuò)列排列,因?yàn)樗鼤?huì)阻礙應(yīng)力由拉伸區(qū)域向連接節(jié)點(diǎn)的傳遞。而Kunesh[16]認(rèn)為,錯(cuò)列排列的螺栓減小了對截面的削弱所以提高了螺栓承載力。雖然對于兩種排列方式存在不同的意見但是各國學(xué)者通過對兩種剪切螺栓群的排列試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),靠近木構(gòu)件端部的螺栓所受到的荷載是大于內(nèi)部螺栓的,且荷載的分布是不均勻的,所以為了得到準(zhǔn)確的連接件屈服破壞承載力,國際上一般常用做法是求得剪切螺栓的承載力之和后再乘以一個(gè)修正系數(shù)。Doyle[17]對單個(gè)螺栓和多個(gè)螺栓(兩行兩列)進(jìn)行了承載力試驗(yàn),通過對比試驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)剪切螺栓順紋加載時(shí),群體螺栓的單個(gè)螺栓承載力低于單個(gè)螺栓承載力,單個(gè)螺栓承載力是群體螺栓中單個(gè)螺栓承載力的1.1倍。剪切螺栓橫紋加載時(shí),兩者單個(gè)螺栓的承載力幾乎相同。

除了螺栓排列方式外螺栓之間的距離,螺栓與木構(gòu)件之間的距離也會(huì)影響螺栓的屈服破壞。Trayer在1932年的研究中就提出了中距、邊距和端距的概念。如果邊距過小,木構(gòu)件的承壓孔強(qiáng)度不足就無法約束螺栓的轉(zhuǎn)動(dòng)會(huì)發(fā)生Ⅰ型破壞,木構(gòu)件撕裂。如果中距和端距過小木構(gòu)件會(huì)發(fā)生順紋受剪破壞,這些破壞都是脆性破壞,應(yīng)當(dāng)避免發(fā)生。因此我國《木結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)手冊》對齊列和錯(cuò)列的中距、邊距和端距做出了以下規(guī)定,見表3。

表3 螺栓排列最小間距

3.2 木構(gòu)件影響因素

3.2.1 木構(gòu)件厚徑比

通常情況下,木構(gòu)件承壓孔的強(qiáng)度是低于螺栓強(qiáng)度的,在相同條件下增加木材的厚度可以增大承壓孔受力面積,提高剪切螺栓連接承載力。Soltis[18]在木結(jié)構(gòu)螺栓連接研究中提出了厚徑比(L/D)的概念,即木構(gòu)件厚度與螺栓直徑的比值。在一定范圍內(nèi),隨著木構(gòu)件厚度的增加,螺栓連接的承載力也隨著增加,螺栓連接的破壞模式由Ⅰ,Ⅱ型屈服破壞轉(zhuǎn)變?yōu)棰?Ⅳ型屈服破壞。徐德良在木材-鋼夾板螺栓連接研究中對螺栓直徑一定(11.78 mm)時(shí),對不同L/D的木構(gòu)件施加荷載,通過試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)主構(gòu)件L/D值在2.25~3.92時(shí),連接節(jié)點(diǎn)的破壞模式為Ⅰ型模式;L/D值為6.42時(shí),螺栓連接節(jié)點(diǎn)的破壞模式為Ⅱ型模式;L/D值為8.92時(shí),螺栓連接節(jié)點(diǎn)的破壞模式為Ⅲ型模式。隨著厚徑比的增加,破壞部位也從木構(gòu)件的銷槽承壓孔單獨(dú)破壞變?yōu)殇N槽承壓孔和螺栓桿彎曲的同時(shí)破壞。

3.2.2 木構(gòu)件受力方向

螺栓從制作到加工到安裝都是工業(yè)化,專業(yè)化,標(biāo)準(zhǔn)化操作,螺栓的質(zhì)量一直都處于一個(gè)很好的可控范圍內(nèi)。但是木材是一種各向異性的彈塑性纖維材料,順紋強(qiáng)度,橫紋強(qiáng)度以及在各個(gè)方向上的抗拉,抗剪強(qiáng)度各不相同。因?yàn)槟窘Y(jié)構(gòu)剪切螺栓節(jié)點(diǎn)的布置十分靈活,連接位置不僅可以設(shè)置在順紋受剪的部位,也可以設(shè)置在橫紋受剪的部位。國外學(xué)者同樣對此進(jìn)行了大量研究,分析了兩種受力方向下剪切螺栓連接屈服破壞模式。Trayer發(fā)現(xiàn)當(dāng)剪切螺栓連接節(jié)點(diǎn)受到順紋理方向的剪力,連接節(jié)點(diǎn)具有良好的強(qiáng)度和剛度,但隨著荷載的增大,木構(gòu)件容易發(fā)生Ⅰ型和Ⅱ型屈服破壞,木構(gòu)件銷槽承壓孔處發(fā)生撕裂破壞。當(dāng)剪切螺栓連接受到垂直于紋理方向的剪力時(shí),連接節(jié)點(diǎn)的強(qiáng)度有所下降,但是具有更好的延性。

3.2.3 木材含水率的影響

在木材中含有多種水分,根據(jù)水分的存在位置可以分為自由水、結(jié)合水、附著水三大類。纖維飽和點(diǎn)是指木材中自由水含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))為0而附著水含量達(dá)到飽和時(shí)的含水率。纖維飽和點(diǎn)不僅是木材含水率的一個(gè)重要指標(biāo)更是木材性能的重要影響因素[19]?,F(xiàn)代木結(jié)構(gòu)常用的木構(gòu)件材料在加工時(shí)會(huì)通過干燥,烘干等方式將含水率(質(zhì)量分?jǐn)?shù))控制在20%左右,使構(gòu)件含水率低于纖維飽和點(diǎn)獲得最優(yōu)的材料性能。當(dāng)含水率高于纖維飽和點(diǎn)時(shí),木材強(qiáng)度較低且不隨含水率的變化而變化,當(dāng)含水率低于纖維飽和點(diǎn)時(shí),木材強(qiáng)度隨含水率降低而增加。Nicolas等[20]進(jìn)行了以木構(gòu)件含水率低于纖維飽和點(diǎn)為前提條件下不同含水率的木構(gòu)件剪切螺栓連接承載力試驗(yàn),研究發(fā)現(xiàn)屈服破壞模式屬于Ⅰ,Ⅱ型脆性破壞。當(dāng)含水率(質(zhì)量分?jǐn)?shù))小于14%時(shí),木構(gòu)件承壓孔處發(fā)生撕裂破壞,當(dāng)14%≤含水率(質(zhì)量分?jǐn)?shù))≤19%時(shí),木構(gòu)件承壓孔發(fā)生撕裂或壓潰破壞,當(dāng)含水率(質(zhì)量分?jǐn)?shù))大于19%木構(gòu)件承壓孔僅發(fā)生壓潰破壞。

3.2.4 木構(gòu)件環(huán)境溫度

通過孫元光等[21]學(xué)者的研究發(fā)現(xiàn),當(dāng)溫度低于-2 ℃時(shí),木材中的自由水會(huì)結(jié)晶,溫度進(jìn)一步降低時(shí)木材內(nèi)的附著水也會(huì)結(jié)冰。木材中的水以結(jié)晶狀態(tài)存在會(huì)提高木材的強(qiáng)度,但是水分結(jié)晶會(huì)發(fā)生膨脹,使木材韌性降低。對比試驗(yàn)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)在這種低溫條件下木構(gòu)件的塑性和沖擊韌性會(huì)降低,但是抗拉強(qiáng)度和抗剪強(qiáng)度均有所增加。因此在低溫環(huán)境中的剪切螺栓連接屈服時(shí)可以承受更高的荷載,但是由于塑性的降低,發(fā)生Ⅰ,Ⅱ型屈服破壞的概率將大大提高。所以在我國東北等嚴(yán)寒地區(qū)的木結(jié)構(gòu)螺栓連接也要重點(diǎn)考慮溫度影響。龔仁梅等[22]研究了在正溫度下,溫度對木材力學(xué)性能的影響。試驗(yàn)結(jié)果通過曲線擬合表明,在中、低溫度下,溫度與木材的橫紋抗壓強(qiáng)度和抗彎彈性模量成反比,在高溫地區(qū),溫度與抗彎強(qiáng)度成反比,與橫紋抗壓強(qiáng)度成正比。在正溫度的情況下由于溫度的升高會(huì)導(dǎo)致木材抗彎強(qiáng)度或者抗彎彈性模量的降低,所以木構(gòu)件承壓孔容易發(fā)生脆性屈服破壞。

4 結(jié)論與展望

1)木結(jié)構(gòu)剪切螺栓連接的屈服模式與塑性鉸有很大關(guān)系。當(dāng)承壓孔強(qiáng)度較低或者木構(gòu)件過薄,不能形成塑性鉸約束螺桿就容易發(fā)生Ⅰ,Ⅱ型脆性屈服破壞,屈服承載力也較低。當(dāng)連接節(jié)點(diǎn)可以產(chǎn)生塑性鉸約束螺桿時(shí),螺桿容易發(fā)生受彎屈服,發(fā)生Ⅲ,Ⅳ型塑性破壞。

2)對比上述影響因素發(fā)現(xiàn):螺栓影響因素中鋼-木剪切螺栓連接是最大的影響因素。鋼-木剪切螺栓連接由于塑性鉸約束作用更強(qiáng),鋼板相對于木構(gòu)件性能更加優(yōu)越,不僅提高了承載力(鋼-木連接承載力是木-木連接承載力的1.4倍),還更易發(fā)生延性破壞。在木構(gòu)件的影響因素中,木構(gòu)件受力方向是最大的影響因素,所以順紋剪切屈服破壞的承載力遠(yuǎn)大于橫紋剪切屈服破壞的承載力。

3)國際上對木結(jié)構(gòu)螺栓連接的排列方式目前還沒有統(tǒng)一的結(jié)論與計(jì)算公式,可以重點(diǎn)研究各種不同條件下齊列與錯(cuò)列對于木結(jié)構(gòu)螺栓連接屈服破壞模式以及影響因素,并且將研究成果應(yīng)用到實(shí)際工程中。

4)由于木結(jié)構(gòu)螺栓連接可靠、靈活、安全的特點(diǎn),可以考慮采取與螺栓連接及其他連接件共同工作的組合形式。并且通過試驗(yàn),理論計(jì)算等方式研究屈服破壞情況與影響因素。比如可以將螺栓連接與齒板連接組合起來應(yīng)用于木結(jié)構(gòu)連接。

5)目前,大部分的研究都是對新構(gòu)件,新螺栓進(jìn)行加載實(shí)驗(yàn),很少涉及木結(jié)構(gòu)螺栓連接的蠕變和耐久性實(shí)驗(yàn)。美國學(xué)者曾做過木結(jié)構(gòu)承載力失效實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)木構(gòu)件在持續(xù)荷載的作用下,在3 a~5 a以后只能承受原有極限荷載的60%。所以對于木構(gòu)件剪切螺栓連接在耐久條件下的屈服模式和影響因素同樣值得研究。

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