可消除摩擦影响且可对柱轴力进行控制的加载装置及方法

文档序号:9706579阅读:452来源:国知局
可消除摩擦影响且可对柱轴力进行控制的加载装置及方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及梁柱组合体和框架柱的受力性能研究,具体是一种可消除摩擦影响且可对柱轴力进行控制加载装置。
【背景技术】
[0002]梁柱节点、框架柱均是钢筋混凝土结构中受力性能复杂的重要部位,特别是在地震过程中,其抗震性能对整体结构的抗震性能起着至关重要的作用。目前国内外对梁柱组合体、框架柱受力性能的研究主要集中在试验研究和数值模拟两个方面,而试验研究的准确性对认识梁柱节点、框架柱的受力机理和滞回反应特征等起着不可替代的作用。对于梁柱组合体、框架柱的抗震性能试验,通常采用在柱顶施加低周反复荷载的方法(称为柱端加载试验)得到柱顶水平力与水平位移(p-A )关系曲线以及节点区的非线性变形情况,以研究梁柱组合体、框架柱的整体和局部的变形。此外,梁柱组合体试验、框架柱均需要考虑轴力对其滞回反应的影响,因此试验中需要对柱施加一恒定轴力。
[0003]以柱端加载的梁柱组合体试验为例对该问题进行说明。国内外主要存在两类柱端加载的梁柱组合体试验装置,但这两种试验装置均存在一定误差。
[0004]第一类试验装置的优点是,在试验过程中通过对油压千斤顶或竖向作动器的控制,试验者可以人为调整柱轴力的大小,轴力发生变化时可以及时进行调整,以保证整个试验过程中轴力保持恒定;而这类试验装置的缺点在于试验过程中油压千斤顶或竖向作动器施加的轴力通常较大,相应的就会使得与反力系统相连的铰轴或滑动小车会产生较大的摩擦力,这时试验测得的水平力就包含了这部分摩擦力,从而影响试验实测结果的准确性。
[0005]第二类试验装置的优点是,在试验过程中通过拧紧构件上下端钢板上的螺栓施加试验所需的轴力,试件与反力系统之间不存在摩擦,因此水平荷载P的测量值较准确;而这类试验装置的缺点是,柱子的轴力一般仅在试验开始前施加,试验过程中柱子轴力发生变化时无法及时对其进行调整或补偿,使得整个试验过程中轴力无法保持不变。
[0006]综上所述,现有两种试验装置都存在一定程度上的误差,均无法准确测得试验数据。

【发明内容】

[0007]本发明的目的是解决现有加载装置中摩擦力影响大和柱轴力无法控制的问题。
[0008]为实现本发明目的而采用的技术方案是这样的,可消除摩擦影响且可对柱轴力进行控制的加载装置,其特征在于:包括反力梁、反力柱、竖向作动器、拉压力传感器1、水平作动器、拉压力传感器π、拉压力传感器m、试件、铰轴、定位座1、定位座π、连接装置1、连接装置π和固定装置。
[0009]所述试件是一个“十”字型梁柱组合体框架,所述梁柱组合体框架分为上下左右四支,所述试件的四支横截面均为矩形。
[0010]所述反力梁与反力柱均为钢结构支架,所述反力梁的两端分别固定在两根反力柱上。所述固定装置包括钢板1、钢板π、钢板m、螺纹杆1、螺纹杆π、螺纹杆m、螺纹杆IV。
[0011]所述传感器和试件用固定装置固定,具体固定方式为:所述传感器的一个端面与钢板I相接,传感器的另一个端面与钢板Π相接。所述试件的上支与钢板Π相接,试件的下支与钢板m相接。所述螺纹杆1、螺纹杆π、螺纹杆m、螺纹杆IV从上到下依次穿过钢板1、钢板π、钢板m,并在钢板I和钢板m的端面上用螺母拧紧。
[0012]所述钢板m与水平地面通过铰轴相连,如图4所示,所述铰轴包括三片扇形板和连接轴,所述三个扇形板的形状大小一致且叠放在一起,所述扇形板对称轴上设有通孔,所述连接轴依次穿过三个扇形板的通孔,将三个扇形板铰接在一起,并用螺母拧紧连接轴尾端,所述中间位置的扇形板固定在钢板m上,两侧的扇形板固定在地面上;
[0013]所述拉压力传感器I一端与钢板I通过铰轴相连,所述铰轴与铰轴形状和结构一致,所述拉压力传感器I另一端竖向作动器的一端相连。
[0014]所述竖向作动器的另一端与连接装置I相连,所述连接装置I由铰轴、螺纹杆和钢板组成,所述钢板置于反力梁上下对称的位置上,所述两片钢板被四根螺纹杆从上到下依次穿过,两片钢板被螺母拧紧,所述铰轴连接在反力梁下方的钢板上,所述铰轴与铰轴形状一致。
[0015]所述水平作动器的一端与连接装置Π相连,所述连接装置Π与连接装置I的构成和形状一致,连接装置π的两块钢板固定在反力柱上。
[0016]所述水平作动器的另一端与拉压力传感器Π的一端相连,所述拉压力传感器Π的另一端试件的上支相连,连接装置与连接装置Π—致。
[0017]所述定位座I和定位座Π形状和结构一致,且位置相对于试件的下支对称。
[0018]所述定位座I和定位座Π包括底座、滚轴球铰装置、支撑杆和连接装置,所述滚轴球铰装置位于底座顶部中心处,所述支撑杆一端与滚轴球铰装置相连,支撑杆另一端与连接装置相连,所述连接装置与连接装置I形状和结构一致,定位座I的连接装置连接在试件的左支上,所述定位座Π的连接装置连接在试件的右支上,所述定位座I和定位座Π的连接装置的连接位置相对于试件的上下两支对称。
[0019]采用权利要求1所述的可消除摩擦影响且可对柱轴力进行控制的加载装置的加载方法,其特征在于,包括以下步骤:
[0020]1)将试件的纵向端固定在钢板Π和钢板ΙΠ之间,横向两端分别固定在定位座I和定位座π的支撑杆上;
[0021]2)采用电子测力扳手将钢板I和钢板m上的螺栓拧紧,通过这种方式施加试验所需的柱轴力;
[0022]3)通过水平作动器,对试件施加试验所需的柱顶水平力,并且竖向作动器不施加作用力;
[0023]4)在步骤3)完成后,柱轴向力减小或增大时,通过竖向作动器施加压力或拉力,对柱轴向力进行调整,直到拉压力传感器m与初始轴力相等。
[0024]调整的过程是,如果柱轴力相对初始值减小了,就用竖向作动器施加一个向下的压力,使轴力增大;如果柱轴力相对初始值变大了,就通过竖向作动器施加一个向上的拉力,使整体作用于柱子的轴力减小。
[0025]进一步,所述试件对于“十”字形中间层中间节点、“卜”形中间层边节点和柱子试验同样适用。
[0026]进一步,所述试件的四支横截面对于圆形、“T”形同样适用。
[0027]本发明的技术效果是毋庸置疑的,本发明中的装置,测得的柱顶水平荷载受摩擦力的影响非常小,并且在实验过程中试验者可以自主控制轴向力的大小,大大提高了试验实测数据的准确性。
【附图说明】
[0028]图1为本发明的试验装置示意图;
[0029]图2为钢板8的俯视图;
[0030]图3为“卜”形中间层边节点的试验装置示意图;
[0031]图4为铰轴的示意图。
[0032]图中:反力梁1,反力柱2,竖向作动器3,拉压力传感器14,水平作动器5,拉压力传感器Π 6,拉压力传感器ΙΠ7,钢板18,钢板Π 9,钢板ΙΠ10,螺纹杆111,螺纹杆Π 12,螺纹杆ΙΠ13,螺纹杆IV14,试件15,铰轴16,定位座117,定位座Π 18,连接装置119,连接装置Π 20,固定装置21。
【具体实施方式】
[0033]下面结合实施例对本发明作进一步说明,但不应该理解为本发明上述主题范围仅限于下述实施例。在不脱离本发明上述技术思想的情况下,根据本领域普通技术知识和惯用手段,做出各种替换和变更,均应包括在本发明的保护范围内。
[0034]可消除摩擦影响且可对柱轴力进行控制的加载装置及方法,其特征在于:包括反力梁1、反力柱2、竖向作动器3、拉压力传感器14、水平作动器5、拉压力传感器Π 6、拉压力传感器ΙΠ7、试件15、铰轴16、定位座117、定位座Π 18、连接装置119、连接装置Π 20和固定装置
21ο
[0035]所述试件15是一个“十”字型梁柱组合体框架,所述梁柱组合体框架分为上下左右四支,所述试件15的四支横截面均为矩形。
[0036]所述反力梁1与反力柱2均为钢结构支架,所述反力梁1的两端分别固定在两根反力柱2上。
[0037]所述固定装置21包括钢板18、钢板Π 9、钢板ΙΠ10、螺纹杆111、螺纹杆Π 12、螺纹杆m 13、螺纹杆IV14。
[0038]所述拉压力传感器ΙΠ7和试件15用固定装置21固定,具体固定方式为:所述拉压力传感器ΙΠ7的一个端面与钢板18相接,拉压力传感器ΙΠ7的另一个端面与钢板Π9相接。所述试件15的上支与钢板Π 9相接,试件15的下支与钢板ΙΠ10相接。所述螺纹杆111、螺纹杆Π12、螺纹杆m 13、螺纹杆IV14从上到下依次穿过钢板18、钢板Π 9、钢板m 10,并在钢板18和钢板ΙΠ10的端面上用螺母拧紧。
[0039]所述钢
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