|
|
隨著大跨度、高層建筑的發展,結構形式日趨多樣結構中構件與構件之間節點的連接方式和力學性能都日趨復雜,傳統鋼結構中的典型連接方式已經不能適應現代鋼結構發展的需要。按照傳統的鋼結構連接方式,難以從構造要求和制作工藝上**復雜受力體系。因此,可以隨行的鑄鋼節點已經在結構工程中有很多應用實例。國內近期也在一些工程中應用了鑄鋼節點,如深圳性建筑深圳平安大廈,他高達600米,因此其主體工程在施工中對各項指標要求都非常高,因此在鋼結構的安裝中就用到了鑄鋼節點,并且起到主要支撐作用,它所用到的鑄鋼節點是國內目前長度重量都是前作未有的,該鑄鋼節點長15.6米,重達120噸,是河北盈豐鑄鋼設計生產的,為了這個項目盈豐鑄鋼還投資新建了一個16米的熱處理窯,在生產和運輸中經過了重重考驗,后在盈豐鑄鋼技術人員和施工方技術人員通力合作下終按要求完成。也在鑄鋼節點生產制造史上留下了濃墨重彩的一筆。
鑄鋼節點以其良好的適用性及其獨特的整體澆鑄特點,免去了相貫線切割及重疊焊縫的應力集中問題。鑄鋼節點材料化學成分嚴格限制了C、S、P的含量,具有良好的塑性和韌性,抗震性能較常規的焊接節點有顯著提高。因其特有的性能,鑄鋼節點已被廣泛運用于橋梁、劇院、體育館等大跨度結構中。
目前,國內關于鑄鋼節點的理論研究和力學分析尚處于起步階段。“如何判別鑄鋼節點的破壞失效”以及“鑄鋼節點進入塑性屈服后的工作狀態和破壞機理”是現階段鑄鋼節點研究的主要問題。采用畸變能密度準則作為鑄鋼節點的強度判別準則,分析了節點處于線彈性狀態下的工作性能;采用理想彈塑性本構模型對鑄鋼節點進行非線性有限元分析,未考慮鑄鋼材料塑性變形時強度與剛度提高的特性。
鑄鋼節點比焊接節點有諸多優勢。