1 前言
设计梁柱节点钢筋混凝土临界区域地震作用下的非弹性反应框架。节点抗剪能力不足,尤其是外墙梁柱节点,可能会由于高剪切应力提前发生脆性破坏。在地震多发地区,节点的韧性抗弯框架(DMR)必须精心设计,允许其在相邻的塑性铰耗能但强度和延展性没有显著损失。设计梁柱节点被认为是结构工程师一个复杂和具有挑战性的任务,精心设计的钢筋混凝土框架结构的节点对于结构安全是非常重要的。虽然节点的大小是由框架构件的尺寸控制并且受到那些来自用于梁柱设计的不同荷载。因此,有必要特别注意加强件在接合区域内的节点说明。当框架设计不当,柱塑性铰形成的可能性增加。这是不可取的,原因有两个:第一,在柱铰相关的破坏机理具有更低的极限荷载;其次,柱塑性铰的能量吸收通常是因为钢筋布置和轴向负荷减少[ 1 ]。工程师可通过采用强柱弱梁的设计原则设计DMR框架避免这种情况。根据这一原理设计节点,使柱和梁的节点区和柱在高横向载荷作用下基本上保持弹性,如地震和高压风,而主要的能量耗散发生在梁形成塑性铰时。需要考虑梁塑性铰离节点有足够的距离。这是为了确保节点核心不会发生可塑性的渗
透,因为这可能会在核心内引发脆性破坏。有实现这一点的几种传统的方法[1,2]。在下列两种情况下,可以把梁端转化成相连的节点:(i)文修,当一个中等大地震发生后,明显恼人的裂缝显示节点的梁端有一些残余塑性变形存在,(ii)加装,梁配筋详图时,没有做充分的设计/施工阶段,随后有在节点核心区有塑性铰裂缝穿透的危险。FRP加固可以在这种情况下起到帮助作用。FRP材料粘接到梁的两侧(即粘合材料)和锚固端(这样不会发生过早剥落)是本研究探讨恢复方法。也有其他可行的方法,在这里作者采用FRP粘合材料便于应用。回顾由前人研究的对FRP加固钢筋混凝土梁和梁柱节点,在下面对提出的一些研究进行了总结,之后将对传统的塑性铰的方式进行一些研究。对这些研究的分析模型和相应的验证测试进行审查。
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