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    輕型木桁架齒板連接件的動態(tài)彈性模量測試研究

    2022-12-13 09:13:50梁星宇宋利明高德偉周宇昊
    林業(yè)機械與木工設(shè)備 2022年11期
    關(guān)鍵詞:齒板桿件桁架

    梁星宇, 宋利明, 高德偉, 周宇昊, 王 正*

    (1.南京林業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,江蘇 南京 210037;2.江蘇金迪木業(yè)股份有限公司,江蘇 泗陽 223700;3.南京林業(yè)大學(xué)機械電子工程學(xué)院,江蘇 南京 210037)

    隨著建筑行業(yè)對木材及以木材為原料派生的各類木質(zhì)復(fù)合材料的重視,輕型木結(jié)構(gòu)建筑體系在許多國家盛行。單在北美地區(qū),約有85%的多層住宅和95%底層住宅采用輕型木結(jié)構(gòu)體系[1]。輕型木結(jié)構(gòu)是利用均勻密布的規(guī)格材來承受房屋各種平面和空間作用的受力體系,其由木構(gòu)架墻,木樓蓋和木屋蓋系統(tǒng)構(gòu)成,適用于3層及3層以下的民用建筑[2]。由木構(gòu)件組成的桁架,是木屋蓋、木橋及木塔架的主要承重結(jié)構(gòu),用于木屋蓋時通稱為木屋架[3]。木桁架設(shè)計中最重要的一環(huán)便是節(jié)點設(shè)計。目前,木桁架節(jié)點連接方式有齒連接、釘連接、螺栓連接、齒板連接等[4]。其中齒板連接件具有較高的剛度和承載能力,被廣泛用于由規(guī)格材制成的輕型木桁架節(jié)點連接或木構(gòu)件的接長與接厚[5]。近年來,國內(nèi)外研究者在木桁架齒板連接性能的相關(guān)研究方面取得了不少成果。2004年,Rakesh Gupta等探究了在風(fēng)載荷和沖擊載荷作用下采用齒板連接的木桁架節(jié)點處的性能,發(fā)現(xiàn)風(fēng)荷載和沖擊荷載使結(jié)構(gòu)整體的剛度提高了約3倍,而對結(jié)構(gòu)的強度和極限撓度則沒有顯著影響,研究者指出剛度的變化是由板齒附近木材的致密化引起的[6]。2007年,Ergun研究了紅松采用不同齒板連接后制成的木桁架在節(jié)點處的承載能力,研究結(jié)果表明齒板的尺寸和齒的方向均對節(jié)點的承載能力有影響;節(jié)點處的承載能力與木材的彈性模量沒有顯著關(guān)系[7]。2012年,葉虹等通過對國產(chǎn)落葉松連接節(jié)點進行拉伸試驗,探究了將國產(chǎn)材用于木桁架生產(chǎn)的可能性,并對齒板剛度和承載能力進行研究,提出了去除連接處板齒和加長邊緣齒長等提高齒板節(jié)點性能的方案[8]。2016年,Villar等通過遺傳算法對使用銷釘和金屬板連接的重型木桁架構(gòu)件和節(jié)點進行優(yōu)化,提出的模型結(jié)合了不同的變量,可以估算出在一定條件下桁架的最佳幾何形狀,橫截面尺寸以及所需的連接件數(shù)量[9]。同年,丁星等研究了木節(jié)對受純剪、拉剪、壓剪3類試件的齒板連接延性比的影響。相關(guān)結(jié)果表明木節(jié)對這3類試件的延性比均值影響不大,在實際工程中,規(guī)格材的連接區(qū)域允許有一定尺寸的木節(jié)存在[10]。2017年,Liu等對采用齒板連接的木桁架腹桿的橫向支撐可靠性進行了探究,相關(guān)結(jié)果表明:當(dāng)相鄰腹桿間的縫隙小于2 mm時,縫隙對齒板連接后結(jié)構(gòu)平面外旋轉(zhuǎn)剛度的影響可忽略不計[11]。2020年,Monzerrath等研究了由石梓木、柚木、墨西哥柏木用齒板連接后制成的不同跨度桁架的力學(xué)性能,研究結(jié)果表明桁架的承載極限值隨跨度的增加而減小,且相比石梓木和墨西哥柏木,柚木制成的桁架具有更高的強度和剛度[12]。

    由上述研究可知,剛度性能是采用齒板連接木桁架性能研究中的重點。對于木桁架的下弦桿,剛度研究有助于確保屋蓋樓蓋剛度可靠性及其房屋的整體壽命。鑒于此,本研究運用動力學(xué)理論,通過瞬態(tài)激勵法,測量SPF鋸材制成的單桿和經(jīng)齒板連接后得到的組合桿在自由梁約束條件下的基頻值,并算得其基頻的動彈性模量值。有助于為我國鋸材、規(guī)格材領(lǐng)域內(nèi)的無損檢測工作提供有效借鑒。此外,通過對木桁架的檢測和評估,系統(tǒng)總結(jié)出一套木桁架動彈性模量的評估方法,具有迫切的現(xiàn)實意義。我國在這方面的研究和實踐投入較少,在這方面的基礎(chǔ)研究工作非常薄弱,生產(chǎn)、設(shè)計和制造技術(shù)都處在發(fā)展的初步階段,與國外仍有一定的差距,所以開展對木桁架動彈性模量研究,有利于發(fā)展我國的木桁架,有利于我國現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)建筑設(shè)計研究。

    1 輕型木桁架系統(tǒng)動彈性模量測試

    1.1 測試對象與儀器

    1.1.1 測試對象

    本研究測試了用于輕型木桁架下弦桿的單桿和組合桿,其材料為SPF(云杉-冷杉-松)。SPF盛產(chǎn)于加拿大的軟木林,該樹種組合因其直度、強度重量比、可加工性、價值及可用性,成為建筑業(yè)最為廣泛采用的樹種組合。單桿尺寸為3 600 mm(L)×90 mm(b)×40 mm(h),含水率為7%~8%,氣干密度為0.42~0.48 g/cm3。組合桿由兩根單桿通過齒板連接組合而成,如圖1所示。具體組合方式為:1號和2號桿組合,記為13號桿;3號和4號桿組合,記為14號桿;5號和6號桿組合,記為15號桿;7號和8號桿組合,記為16號桿;9號和10號桿組合,記為17號桿;11號和12號桿組合,記為18號桿。本研究采用齒板連接件由鍍鋅鋼板經(jīng)單向打齒制成,尺寸為150 mm×80 mm×5 mm,重量為210 g。單桿和組合桿的具體規(guī)格如表1所示。

    圖1 單桿組合示意圖

    表1 測試桿件規(guī)格表

    1.1.2 測試儀器與工具

    CRAS振動及動態(tài)信號采集分析系統(tǒng)1套,主要包括激振器;AZ804-B型信號調(diào)理儀;AZ308型信號采集箱;CRAS軟件及計算機;CA-YD-126型加速度計2只,其靈敏度因子為49.7 pc/n;橡膠錘1把;彈性繩。

    1.2 測試原理

    本研究采用機械動力學(xué)的瞬態(tài)激勵法,其頻響函數(shù)為輸出的傅里葉變換與輸入的傅里葉變換之比。具體的動彈性模量測試方法是:以力錘敲擊設(shè)置有加速度計的木桁架桿件;把加速度計檢測的桿件反應(yīng)加速度G送入信號調(diào)理箱經(jīng)放大、濾波后輸出,再送入信號采集箱內(nèi)進行數(shù)據(jù)采集;經(jīng)模數(shù)轉(zhuǎn)換后進行數(shù)據(jù)處理。

    首先,實現(xiàn)輕型木結(jié)構(gòu)桁架桿件測試系統(tǒng)的動態(tài)信號調(diào)理箱和采集箱上的單通道或雙通道(CH1、CH2均為加速度計通道)的測量連接。通過加速度計接受機械信號并將其變?yōu)殡娦盘?,再?jīng)信號調(diào)理儀放大、濾波后,對其進行信號的A/D集及譜分析,從H1頻譜中可以得出桿件的階次頻響函數(shù)譜。

    在自由梁的約束條件下,通過橫向與豎向振動法測得試樣的一階固有頻率。根據(jù)理論公式(1)計算出桿件動彈性模量的值[13]:

    (1)

    式中:E為試樣動態(tài)彈性模量,Pa;ρ為氣干密度,g/cm3;f1為第一階固有頻率,Hz;L為試樣長度,mm;h為試樣厚度,mm。

    1.3 測試過程

    按圖2~圖5連接各儀器和桿件。測試時試樣分為橫置(L×b×h)和縱置(L×h×b)兩種放置方式。測試單桿時,將1只加速度傳感器牢固安裝在桿件上,接受響應(yīng)信號(CH1)。在振動信號的采集參數(shù)設(shè)置上,采用H1或1/H1模式;CH1單位設(shè)為mm/s2。測試用齒板連接的組合桿時,將2只加速度傳感器分別牢固的安裝在桿件上,接受響應(yīng)信號(CH1)和(CH2)。在振動信號的采集參數(shù)設(shè)置上,采用H1或1/H1模式;CH1和CH2單位都設(shè)為mm/s2;負觸發(fā)為1的觸發(fā)電平為5%,且觸發(fā)延遲為-20;信號放大倍數(shù)為100;分析頻率為1 000 Hz。為防止頻率混迭,試驗選擇低通濾波器的頻率上限,濾波頻率設(shè)為1 000 Hz;實測前,進入示波方式,連續(xù)敲擊桿件,以檢查儀器連接線是否接通,波形是否合理等,不合理時將重新設(shè)置;正式測量時,通過用帶塑料頭的力錘敲擊桿,激起柱體系統(tǒng)振動,以觸發(fā)方式采集數(shù)據(jù),進行動態(tài)信號頻譜分析,并在和H1頻譜中讀出桿的第1階、第2階固有頻率值。

    圖2 單桿橫置測試系統(tǒng)示意圖

    圖3 單桿縱置測試系統(tǒng)示意圖

    圖4 組合桿橫置測試系統(tǒng)示意圖

    圖5 組合桿縱置測試系統(tǒng)示意圖

    2 結(jié)果與分析

    2.1 單桿測試結(jié)果

    通過瞬態(tài)激勵法分別對橫置和縱置的12根單桿進行測試,得到一階頻率圖譜如圖6和圖7所示。為了保證測試結(jié)果的準(zhǔn)確性和合理性,對每根下弦桿進行了多次測試,取其中頻譜顯示較好的一組數(shù)據(jù)。12根單桿測試結(jié)果見表2。

    表2 單根下弦桿測試結(jié)果表

    圖6 4號桿橫置一階頻譜圖

    圖7 1號桿縱置一階頻譜圖

    由表2可知單桿橫向放置時測得的一階固有頻率平均值為13.98 Hz,縱向放置時測得的一階固有頻率平均值為32.35 Hz;縱向放置時測得的一階固有頻率平均值約為橫向放置時的2.3倍。單根下弦桿橫向放置時測得的動彈性模量平均值為10.94 GPa;縱向放置時測得的動彈性模量平均值為10.82 GPa;兩種放置方式測得的動態(tài)彈性模量平均值均在10.9 GPa左右,但橫向放置測得的動態(tài)彈性模量平均值比縱向放置時測得的值大1.1%;橫向和縱向放置時測得的動態(tài)彈性模量值的變異系數(shù)分別為12.5%、13.3%,均小于15%,說明試驗數(shù)據(jù)可靠。

    2.2 組合桿測試結(jié)果

    將12根單桿通過齒板連接件進行組合后,分別對橫置和縱置的6根組合桿進行測試,得到一階頻率圖譜如圖8和圖9所示。6根組合桿測試結(jié)果見表3。

    表3 組合桿測試結(jié)果表

    圖8 1+2號組合桿橫置一階頻譜圖

    圖9 3+4號組合桿縱置一階頻譜圖

    由表3可知組合桿橫向放置時測得的一階固有頻率平均值為3.37 Hz,縱向放置時測得的一階固有頻率平均值為7.84 Hz;縱向放置時測得的一階固有頻率平均值值約為橫向放置時的2.3倍。組合桿橫向放置時測得的動彈性模量平均值為10.34 GPa;縱向放置時測得的動彈性模量平均值為10.24 GPa;兩種放置方式測得的動態(tài)彈性模量平均值均在10.3 GPa左右,但橫向放置測得的動態(tài)彈性模量平均值比縱向放置時測得的值大1.0%;橫向和縱向放置時測得的動態(tài)彈性模量值的變異系數(shù)分別為10.5%、8.1%,均小于15%,說明試驗數(shù)據(jù)可靠。

    2.3 測試結(jié)果分析

    2.3.1 放置方式對桿動彈性模量的影響

    由表2將各單桿按兩種不同放置方式測得的動態(tài)彈性模量數(shù)值進行對比,得到如圖9所示的對比圖。由表3將各組合桿按兩種不同放置方式測得的動態(tài)彈性模量數(shù)值進行對比,得到如圖10所示的對比圖。

    圖9 單桿橫置和縱置動彈性模量對比圖

    圖10 組合桿橫置和縱置動彈性模量對比圖

    由圖9和圖10得知,本研究中各單根和組合桿按兩種不同放置方式測得的動態(tài)彈性模量值基本吻合,即不同放置方式對本研究所采用的動力學(xué)測試方法得到的動彈性模量值影響不大。

    2.3.2 齒板連接件對桿動彈性模量的影響

    綜合表2和表3可知桿組合前后動態(tài)彈性模量的變化,如表4所示。桿組合前后橫置和縱置時測得的動彈性模量值對比如圖11和圖12所示。

    表4 桿組合前后動彈性模量對照表

    圖11 橫置桿組合前后動彈性模量對比圖

    圖12 縱置桿組合前后動彈性模量對比圖

    由表4可知,兩桿組合前的動彈性模量平均值約為10.9 GPa,經(jīng)齒板連接件組合后的動彈性模量平均值約為10.3 GPa;組合后桿動彈性模量值下降了約5.5%,可見齒板連接降低了結(jié)構(gòu)整體的剛度。結(jié)合表4、圖11和圖12可知,每組桿的動彈性模量值在組合后都有不同程度的降低,進一步驗證了齒板連接對結(jié)構(gòu)剛度的作用。在實際使用中設(shè)計人員和工程師應(yīng)考慮到這種變化,以提供可靠的結(jié)構(gòu)剛度。

    3 主要結(jié)論

    (1)本研究中對用于輕型木結(jié)構(gòu)木桁架下弦桿的單桿,橫向放置測得的動態(tài)彈性模量平均值比縱向放置測得的值大1.1%;對經(jīng)齒板連接后的組合桿,橫向放置測得的動態(tài)彈性模量平均值比縱向放置測得的值大1.0%。對于本研究所采用的動態(tài)測試方法,桿件橫向放置和縱向放置測得的動態(tài)彈性模量值基本一致,即不同放置方式動彈性模量的測量影響不大。

    (2)本研究中兩根單桿在組合前的動彈性模量平均值約為10.9 GPa,經(jīng)齒板連接件組合后的動彈性模量平均值約為10.3 GPa,下降了5.5%,即齒板連接降低了結(jié)構(gòu)整體的剛度,在工程實際中要考慮到這一變化,提高結(jié)構(gòu)剛度的理論設(shè)計值。

    (3)研究所使用的試驗操作快捷簡單,測試所得動彈性模量值的變異系數(shù)均滿足要求。說明本試驗所采用的機械動力學(xué)測試方法及相關(guān)測試儀器,具有操作簡便、工程應(yīng)用性強、數(shù)據(jù)可靠性高等特點。

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