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建筑工程方向外文翻譯及原文-受彎鋼框架結點在變化軸向荷載和側向位移的作用下的周期性行為(更新版)

2025-07-16 02:49上一頁面

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【正文】 帶來的斷口效應并增加安全性。在那以后,通過 最大的側向位移,這個荷載保持恒定。根據本文第 2 部分有關軸向力受以上約束的論述,可以推斷出以 P=2800KN 來研究 RBS 負載是合理的。所有試樣板厚均為一英寸。側板的作用是增加受彎單元的承受能力,平穩(wěn)過渡是為了減少應力集中而導致的破裂。對于所有的試樣,切除 30%翼緣寬度。拉伸試樣檢測的結果和構件尺寸見表2。并用 24 個32mm徑的桿與實驗室的地板固定。這個定義不同于第 9 段(附錄) AISC 地震條款的描述。基本內力圖見 ,然而,仍然是一樣的。切變 鉸合線 荷載 應變模型點 C, D 和 E取值見表 。推進器模型中運用了 SAP 2020 計算機程序。豎向部分與梁以 聯結桿 的形式連接。 是一幅三維透視圖。受測試樣加載軸向荷載和側向 位移用以模擬側向荷載對組合梁抗彎系統(tǒng)的影響。 引言 為了評價變截面梁( RBS)結點在軸向荷載和側向位移下的結構性能,對四個全尺寸的樣品進行了測試。建筑物按照 1997 統(tǒng)一建筑規(guī)范設計。 在地震類荷載的作用下, CGMRFS 梁的最終彎矩將考慮到可變軸向力的影響。這個 5%僅與 梁 柱應變有關,而與柱底板區(qū)應變引起的框架應變無關。梁的最終彎曲能力和模型的連續(xù)行見圖 1。這是框架的屈服中心,在柱子被固定后將在柱底部形成塑性鉸。用圖中所給的塑性位移,塑性轉角,塑性偏移角,由幾何結構,有如下: 和 這里的 δ和 γ包括了彈性組合。因此,軸向元件提供的軸向力 P 可以被分解為相互正交的力的組合, axialP 和 lateralP ,由于軸向力的傾斜角度不超過 ,因此 axialP 近似等于 P。 表 3 列出了各個試樣的全截面和 RBS 中間變截面處的塑性彎矩值(受拉應力下的數據)。梁腹板與柱翼緣之間的結點采用全焊縫焊接( CJP)。 切除梁翼緣頂部和低部的 坡口焊縫 處的焊接部分。梁的末端位移受 伺服控制裝置 3 和 4
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