古建筑木結構直榫節(jié)點抗震性能研究
[Abstract]:Ancient architecture records the change and development of architectural style in China for thousands of years, which has important cultural, historical and social value. Tenon joint is an important feature of wood structure in ancient buildings of our country, and it has good energy dissipation performance. The damage of tenon joint usually leads to the whole structure tilting or even collapsing. Therefore, mastering the properties of tenon joint is the foundation of repair and protection of ancient building wood structure. Firstly, the seismic behavior of direct-tenon joint (unidirectional direct tenon joint, tenon joint and semi-tenon joint) is studied by monotonic or low-cycle repeated loading tests. The results show that the flexural bearing capacity and flexural stiffness of unidirectional tenon joints are not much different from those of tenon joints, but their energy dissipation capacity is lower than that of tenon joints, and the seismic performance of semi-tenon joints is relatively poor, and the model ratio and mortise length are increased. The flexural bearing capacity and bending stiffness of unidirectional direct tenon joints can be improved obviously, and the bending capacity of joints is proportional to the square of the model ratio, but the energy dissipation capacity decreases with the increase of the model ratio. Different types of wood have great influence on the seismic performance of joints. Then, by using the method of artificial simulation of joint damage, considering the influence of different damage types and different damage degree, through the low-cycle repeated load test of seven damaged unidirectional straight tenon joints, the failure characteristics of the joints are obtained. Bending moment-angle hysteretic curve, skeleton curve, stiffness degradation law and energy dissipation. The results show that the rotational bearing capacity, stiffness and energy dissipation capacity of the damaged joints are obviously lower than those of the intact joints, and decrease gradually with the increase of the damage degree. The ultimate bearing capacity and stiffness of artificial simulated fungus decayed nodes with the same degree of damage are larger than those of artificial simulated worm-eaten nodes, but their energy dissipation capacity is lower than that of artificial simulated worm-eaten nodes. Finally, the relationship between moment and angle of tenon joint is obtained by using the theoretical analysis method based on mechanical equilibrium condition and deformation coordination condition. The theoretical analysis results are in good agreement with the experimental results.
【學位授予單位】:西安建筑科技大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2014
【分類號】:TU366.2;TU352.11
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