本报告是在ISISE(可持续与结构工程创新研究所)与科英布拉大学 及 IDEA StatiCa 合作框架下编制完成的。本项目由双方共同资助,作者如下:
- Luis Simões da Silva
- Jorge Conde
- Filip Ljubinković
- João Pedro Martins
- Francisca Santos
- Fernando Freire
- Juan Aguiar
执行摘要
本报告对焊接梁柱钢结构节点进行了深入分析,重点关注柱腹板受剪组件,采用经过充分验证的高质量三维有限元模型。研究涵盖强轴抗弯焊接开截面梁柱节点,包括有无横向加劲板的情况,涉及单侧和双侧节点,分别位于中间层(内部)或顶层(屋面),并针对内部节点考虑了不同水平的柱轴力。研究涵盖柱细长比、节点高宽比、节点构造、加劲板、轴力及弯矩比(双侧节点)等多种工况。此外,还考虑了与有限元相关的因素,如材料模型、分析类型、网格密度、初始缺陷等。
本研究历时一年,涵盖以下方面:
- 工况列表包含轴力比为 30%、50% 和 70% 的情况。
- 钢材等级包括 S235、S275 和 S355。
- 讨论了轧制柱、角焊缝柱和对接焊缝柱。
- 包含了关于 GMNA 与 MNA 差异的综合研究。
- 包含了关于材料本构关系影响的综合研究。
- 研究了角焊缝对节点性能的影响。
研究目标
本研究的目标是评估开截面构件(梁和柱)单侧及双侧梁柱焊接节点的强轴弯矩承载力,包括横向加劲板的影响,采用以下方法:i) 欧洲设计规范,ii) 有限元分析(三维实体单元),iii) IDEA StatiCa;并对各方法所得结果进行比较。
研究方法
- 通过高质量三维有限元模型评估大范围焊接梁柱节点腹板面板组件的设计承载力,并将其作为基准工况。
- 将节点承载力与基于壳单元的 CBFEM(基于组件的有限元模型)模型(IDEA StatiCa)进行比较。
- 探讨改进 IDEA StatiCa 所提供功能和默认选项的可能性,以确保获得合理且安全的承载力值。
- 将节点承载力与欧洲规范 3(现行版本及即将发布版本)中设计公式所得结果进行比较。
- 评估 IDEA StatiCa 采用 5% 等效塑性应变准则定义弯矩-转角曲线上"设计承载力"所产生的弯矩承载力差异,并与其他常用准则(如割线刚度降至初始刚度 1/3)进行比较。
研究问题
- 结果的离散程度如何?
- 不同参数(细长比、高宽比、弯矩比、横向加劲板、轴力等)对结果的影响如何?
- 柱腹板组件对结果的影响如何?
研究范围外事项
本研究不对程序结果进行可靠性评估,该内容不在本研究范围之内。
结论摘要
Abaqus 结果分析得出以下结论:
- 关于 5% 等效塑性应变准则,研究表明,对于此类节点,该准则所得承载力结果与同一数值模型采用割线刚度降至初始刚度 1/3 准则所得结果相近。
- 初始缺陷对所分析节点的性能影响较小,但应考虑几何非线性(二阶分析),尤其是存在轴力的情况。
- 考虑应变硬化后,承载力平均增加约 4%,但对节点转角的影响较大,平均约为 44%。
以下意见与 IDEA StatiCa 的实施相关:
- IDEA StatiCa 采用加密网格(默认网格尺寸减半)和 GMNA(几何与材料双重非线性分析)所得承载力与 Abaqus 结果吻合良好(平均偏差在 ±5% 以内)。单个工况的最大偏差为 15%(带对接焊缝的轧制柱)、5%(带角焊缝的轧制柱)、27%(带对接焊缝的焊接柱)和 14%(带角焊缝的焊接柱)。
IDEA StatiCa 说明:采用前述改进后,网格减半不再是必要条件。 - 针对单侧内部节点研究了初始缺陷的影响,发现其影响可忽略不计。
IDEA StatiCa 说明: 这意味着对于所研究范围内的节点,GMNA 已足够,无需采用 GMNIA。 - 不考虑二阶效应的纯材料非线性分析在柱存在轴力时会导致非保守结果。因此,建议在程序中默认启用几何非线性分析。
IDEA StatiCa 说明:在 25.0 版本中,几何非线性分析已适用于所有节点。在即将发布的补丁中,将提供相应警告提示。 - 网格尺寸对结果精度起关键作用。一种估算收敛值的潜在方法是基于自动化流程,将网格尺寸减半,并对两种网格尺寸所得弯矩承载力应用 Richardson 外推法。
IDEA StatiCa 说明:在确定荷载承载力时,Richardson 外推法是可行的。但对于通过/未通过的规范校核,该方法不适用。通过 25.0 版本中上述改进,默认网格已能提供足够精确的结果。 - IDEA StatiCa 所采用的材料模型(应变硬化斜率为 E/1000)与弹性完全塑性材料相比,弯矩承载力平均增加约 3%。
请在附件中阅读完整报告。
