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    木結(jié)構(gòu)雙自攻釘協(xié)同抗拔力試驗(yàn)研究

    2013-08-11 08:50:30張建興王元清石永久黃慧娟張振宏
    關(guān)鍵詞:抗拔木結(jié)構(gòu)木材

    張建興,施 剛,王元清,石永久,黃慧娟,張振宏

    (1.清華大學(xué) 土木水利學(xué)院,北京100084;2.北京東方誠(chéng)國(guó)際鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司,北京100124)

    輕型木結(jié)構(gòu)是由規(guī)格材與木基結(jié)構(gòu)覆面板通過(guò)釘子連接而成的墻體和樓蓋,以及木桁架組成的平臺(tái)式木框架結(jié)構(gòu)。輕型木結(jié)構(gòu)建筑具有環(huán)保、舒適、節(jié)能、施工快捷、構(gòu)造簡(jiǎn)單、節(jié)能美觀、抗震性能優(yōu)越等優(yōu)點(diǎn)。國(guó)際上歷次地震災(zāi)害調(diào)查均表明,多數(shù)木結(jié)構(gòu)房屋可以承受地震作用,沒(méi)有造成倒塌和嚴(yán)重的人員傷亡。因此在北美和北歐的低、多層建筑中得到廣泛應(yīng)用,其中90%以上的居住建筑(獨(dú)戶、聯(lián)體住宅以及4層以下的公寓),都采用這種結(jié)構(gòu)形式,近年來(lái)在日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等多震害地區(qū),也得到了大量的應(yīng)用[1]。

    輕型木結(jié)構(gòu)的體系,是將小截面構(gòu)件按一定的間距等距離平行排列形成框架,然后在框架外根據(jù)受力需要,包上結(jié)構(gòu)面板,形成建筑物的墻體、樓蓋和屋蓋等基本構(gòu)件。整個(gè)結(jié)構(gòu)體系就是由這些墻體、樓蓋和屋蓋構(gòu)成的箱形建筑體系。作為一種高次超靜定的結(jié)構(gòu)體系,輕型木結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度通過(guò)主要結(jié)構(gòu)構(gòu)件(框架)和次要結(jié)構(gòu)構(gòu)件(墻面板、樓面板和屋面板)的共同作用形成[2-3]。

    輕型木結(jié)構(gòu)的主要豎向抗側(cè)力構(gòu)件為剪力墻,剪力墻的抗剪能力主要取決于覆面板和墻骨之間釘連接的側(cè)向抗剪性能。在輕型木結(jié)構(gòu)建筑中,剪力墻是抵抗風(fēng)、地震等側(cè)向作用的主要構(gòu)件,其承載力主要由墻骨與覆面板通過(guò)釘連接組成的“蒙皮結(jié)構(gòu)”所提供[4]。釘連接的承載性能是控制剪力墻乃至整個(gè)輕型木結(jié)構(gòu)受力性能的關(guān)鍵,國(guó)內(nèi)外學(xué)者已對(duì)釘連接進(jìn)行了深入的研究,文章主要就木結(jié)構(gòu)自攻釘連接的抗拔性能進(jìn)行試驗(yàn)研究。

    1 試驗(yàn)材料與方法

    1.1 試驗(yàn)材料與設(shè)備

    國(guó)產(chǎn)帶螺紋自攻釘,螺紋規(guī)格ST2.6,實(shí)測(cè)平均釘長(zhǎng)26.5mm,實(shí)測(cè)平均直徑為2.84mm,平均屈服強(qiáng)度為828MPa,平均彈性模量為1.91×105MPa。進(jìn)口木材,產(chǎn)地俄羅斯,實(shí)測(cè)平均含水率為12.5%,平均基本密度為0.41g/cm3,由中國(guó)某現(xiàn)代鋼結(jié)構(gòu)制造公司提供。國(guó)產(chǎn)普通木材,實(shí)測(cè)平均含水率為12.7%,平均基本密度為0.42g/cm3,由中國(guó)某現(xiàn)代鋼結(jié)構(gòu)制造公司提供。其中木材經(jīng)過(guò)高壓防腐防蛀處理。木材含水率符合《木結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》中的有關(guān)要求[5]。此次試驗(yàn)中有2組(每組3試件)共6個(gè)試件,其中試件 A-1、A-2、A-3,為國(guó)產(chǎn)木材,紋路較細(xì),試件 B-1、B-2、B-3為進(jìn)口木材,紋路較粗。檢測(cè)試件由木塊,鐵籠和受拉鋼筋組成。木塊長(zhǎng)13.7cm,寬7.0cm,厚3.3cm。左孔距邊緣2.0cm,右孔距邊緣2.0cm,兩孔距3.0cm。鋼籠板厚2.0mm。自攻釘釘長(zhǎng)2.65cm。木塊及試件示意圖和實(shí)物圖見(jiàn)圖1、2所示。

    圖1 木材材料及自攻釘位置示意圖

    圖2 木材材料及試件實(shí)物圖(單位:mm)

    主要試驗(yàn)設(shè)備為液壓式萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)采用 WE-100B型,最大試驗(yàn)力100kN。荷重傳感器選用BHR-5型,用于量測(cè)荷載量值最大100kN,通道號(hào)1-1。位移計(jì)(10mm)通道號(hào)1-2,位移計(jì)(10mm)通道號(hào)1-3。IMP分散式精密測(cè)量模板采用IPM35951B型。

    1.2 試驗(yàn)方法

    為使試驗(yàn)條件盡可能接近實(shí)際剪力墻結(jié)構(gòu)的使用和受力特點(diǎn),在試件制作完成后,在室內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境中放置時(shí)間不少于2周。采用單調(diào)勻速加載直到試件破壞的加載模式,以荷載作為加載控制。長(zhǎng)度和直徑用游標(biāo)卡尺對(duì)木塊及自攻釘進(jìn)行測(cè)量。試驗(yàn)加載方案見(jiàn)圖3、4所示。傳感器初始化,記錄初始狀態(tài),液壓千斤頂緩慢加載,加載速率應(yīng)符合木結(jié)構(gòu)試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 50329-2002)中的有關(guān)要求[6],計(jì)算機(jī)自動(dòng)采集所有傳感器的數(shù)據(jù),并選擇力傳感器、夾具處位移進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,每5s采集一次數(shù)據(jù),千斤頂加載至自攻釘?shù)目拱瘟咏?后卸載。

    圖3 測(cè)量加載情況

    圖4 加載和測(cè)點(diǎn)布置

    2 試驗(yàn)結(jié)果與結(jié)果分析

    2.1 試驗(yàn)結(jié)果

    國(guó)產(chǎn)木材和國(guó)產(chǎn)木材試件 A-1、A-2、A-3、B-1、B-2、B-3的全部試驗(yàn)曲線如圖5所示,其破壞形式如圖6,主要表現(xiàn)為:①木板孔處木材撕裂、②自攻釘被拔出,與木材粘結(jié)作用喪失。

    圖5 國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口木材試件的荷載位移曲線

    2.2 試驗(yàn)結(jié)果分析

    歐洲標(biāo)準(zhǔn)EN26891[7]規(guī)定:當(dāng)釘連接試驗(yàn)曲線上最大荷載對(duì)應(yīng)的滑移值≤15mm時(shí),取該最大荷載值作為Pmax;當(dāng)釘連接試驗(yàn)曲線上最大荷載對(duì)應(yīng)的滑移值>15mm時(shí),取15mm滑移值對(duì)應(yīng)的荷載值作為Pmax。釘連接的剛度K取為10%Pmax和40%Pmax兩點(diǎn)間曲線的割線斜率。K=(P0.4-P0.1)/(S0.4-S0.1),采用以上規(guī)則計(jì)算各類試件平均擬合曲線的Pmax和K值如表1所示。

    由于試件是采用兩個(gè)自攻釘共同協(xié)同作用,故兩個(gè)連接釘?shù)暮奢d相同,但位移不一定相同;兩個(gè)自攻釘?shù)暮奢d位移曲線有一定相互關(guān)聯(lián),故分別求出兩個(gè)自攻釘?shù)倪B接剛度K,同時(shí)為衡量?jī)蓚€(gè)自攻釘?shù)膮f(xié)同工作系數(shù),取兩個(gè)自攻釘連接剛度的比值為ζ,ζ=Ki/Kj(Ki<Kj),ζ的取值范圍為0~1,且ζ越接近于1,則協(xié)同工作效果越好。

    圖6 國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口木材試件的破壞形態(tài)

    表1 國(guó)產(chǎn)木材單調(diào)加載試驗(yàn)釘連接強(qiáng)度和剛度

    表2 進(jìn)口木材單調(diào)加載試驗(yàn)釘連接強(qiáng)度和剛度

    1)從表1、表2中可知,每類試件的A型和B型,分別代表與自攻釘連接的木材的材質(zhì),排除個(gè)別超出平均值的試件,可以看到,A型試件的抗拔承載力與B型試件的抗拔承載力相當(dāng),其對(duì)試件的Pmax影響并不明顯,即木材材質(zhì)并不明顯影響普通圓釘連接的抗拔承載力性能。

    2)A型試件的抗拔承載力與B型試件的抗拔剛度試驗(yàn)結(jié)果具有較大離散性;釘連接剛度與自攻釘與木材的咬合強(qiáng)度有關(guān),同時(shí)受木材木紋方向的影響,以及計(jì)算釘連接剛度時(shí)應(yīng)計(jì)入剪力作用方向與木材木紋方向的角度影響。

    2.3 破壞形態(tài)分析

    1)此次試驗(yàn)在試件的T型鋼籠上的自攻釘外側(cè)約距1cm處分別設(shè)置了一個(gè)位移計(jì),用于測(cè)量自攻釘在受拉時(shí)的荷載與拔出位移關(guān)系的趨勢(shì),由于構(gòu)件本身的制作初始缺陷及安裝偏差,所測(cè)的位移值在數(shù)值上并不具備參考價(jià)值。

    2)從荷載位移變化趨勢(shì)看,能夠推測(cè)出構(gòu)件在受拉時(shí)的受力情況是一側(cè)鋼釘受拉,而另一側(cè)鋼釘提供的拉力近似為0,故而破壞形態(tài)均是一側(cè)鋼釘被拔出后,另一側(cè)鋼釘開(kāi)始承受拉力,兩側(cè)鋼釘在受拉時(shí)并未協(xié)同工作。在位移圖上表示為有一個(gè)位移進(jìn)入峰值平臺(tái),而另一個(gè)位移值開(kāi)始進(jìn)入較大的上升段。故此次試驗(yàn)測(cè)出的抗拔力數(shù)值應(yīng)與單個(gè)自攻釘與木材的抗拔力的數(shù)據(jù)相近。

    2.4 強(qiáng)度影響因素分析

    1)首先是螺釘位置不對(duì)中,導(dǎo)致一側(cè)自攻釘受拉力較大,另一側(cè)自攻釘受拉力較小,從而導(dǎo)致兩個(gè)自攻釘不能協(xié)同工作,影響自攻釘抗拔承載力的充分發(fā)揮。

    2)另外影響構(gòu)件抗拔力的主要因素是自攻釘與木材的摩擦連接情況,當(dāng)木材中的孔較小,木材與自攻釘?shù)腻^固性能較好,自攻釘被拔出時(shí)帶出的木材纖維較多,而當(dāng)木材的孔較大時(shí),木材與自攻釘?shù)腻^固較差,自攻釘被拔出時(shí)木材被帶出的木材纖維較少。

    3)此外木材的材質(zhì)對(duì)自攻釘?shù)囊灿幸欢ǖ挠绊懀绊懖蝗缜笆鰞烧摺?/p>

    3 結(jié) 論

    1)釘連接強(qiáng)度主要決定于破壞形式,從文章的試驗(yàn)可以發(fā)現(xiàn),雙釘達(dá)到最大荷載時(shí)的位移值相近時(shí),強(qiáng)度值最高。

    2)釘與木材的契入效應(yīng)不足影響自攻釘?shù)目拱纬休d力的發(fā)揮,從試驗(yàn)結(jié)果中發(fā)現(xiàn),承載力較高的木材試件破壞時(shí),釘子口的木材纖維被拔出,說(shuō)明木與釘?shù)哪Σ烈Ш献饔幂^強(qiáng),承載力較高。

    3)釘連接剛度試驗(yàn)結(jié)果具有較大離散性;試驗(yàn)表明釘連接剛度明顯受墻骨木材木紋方向的影響,計(jì)算釘連接剛度時(shí)應(yīng)計(jì)入剪力作用方向與木材木紋方向的角度影響。

    4)自攻釘?shù)目拱瘟?qiáng)度及抗拔剛度的計(jì)算公式尚未給出,需要通過(guò)進(jìn)一步的實(shí)驗(yàn)進(jìn)行研究探討。

    [1]陳松來(lái),陳志勇,樊承謀,等.木結(jié)構(gòu)剪力墻中釘連接的實(shí)驗(yàn)研究[J].中山大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2008,47(4):133-138.

    [2]邢繼勝,王元清,陳宏,石永久.美國(guó)多層木結(jié)構(gòu)房屋的應(yīng)用與設(shè)計(jì)[J].工業(yè)建筑,2006(Sup1):1634-1639.

    [3]熊俊,石永久,王元清,等.輕型木結(jié)構(gòu)住宅節(jié)點(diǎn)構(gòu)造研究[J].工業(yè)建筑,2006(Sup1):1665-1670.

    [4]陳志勇,陳松來(lái),樊承謀,等.木結(jié)構(gòu)釘連接研究進(jìn)展[J].結(jié)構(gòu)工程師,2009,25(4):152-157.

    [5]GB/T 50005-2003木結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范[S].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2004.

    [6]GB/T 50329-2002木結(jié)構(gòu)試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)[S].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2002.

    [7]European standard.EN 26891.Timber structures-Jointsmade with mechanical fasteners-general principles for the determination of strength and deformation characteristics[S].European Committee forStandardization,Brussels,2001.

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