Rothoblaas - 木结构连接器 Página 159
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节点刚度 使用 XEPOX 胶粘剂制成的力矩接头可保证连接构件的刚度。为支持这一结论,我们对从等跨、等横截面和等荷载的未连接梁的 分析计算中获得的挠度值与计算示例 1 中的实验数据进行了比较。 P/2 P/2 l=6m 要从可用实验数据获得挠度参考值,必须确定运行荷载。为此,可以考虑计算示例 1 中为梁计算的 54 .5 kNm 强度力矩,理想情 况下,此力矩对应于最终极限状态下的最大可接受应力。从此数据开始向梁上分配真正的荷载分布,这样可以根据参考标准,使 用荷载放大系数确定运行时的最大应力力矩。 因此,假设要确定不能在上面行走的木质平屋顶的尺寸,明确了以下荷载。 p = 1,5 kN/m2;q = 1,5 kN/m2 在此假设中,最严格组合运行条件下,总荷载约为最终极限状态下荷载的 70%。 因此,总最大工作力矩为 54 .3 x 0 .7 = 38 kNm,这会导致未连接梁产生约 13 mm 的瞬时挠度,而试验测得的挠度为 19 mm。因 此,运行期间竖向位移增加量为 l/1050。 带 XEPOX 接头的梁 连续梁 运行中的最大力矩 Moment [kNm] 力矩 - 位移图 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Vertical displacement in the middle section [mm] 注意: (A) kc,90 是 Hankinson 公式中调节木结构相对于力-纤维夹角的抗压强度的因数 (EC 1995-1-1,第 6 .1 .5 款)。不过,公式并未考虑木材孔隙中所填充树脂为木 纤维提供的稳定性;设计师可以决定提高此因数。 (1) 计算横截面时考虑了所有材料的弹性线粘合情况。应注意的是,存在轴向和剪 切荷载时,需要检查这些力的组合。 (2) 在此计算中,认为树脂支承让接合面完全接触,因此木结构可以对压缩作出反 应。如果未制作支承,则建议将金属钻头作为试剂单独检查,并结合应用公式 和钻头的几何参数: fyd ≥ (3) XEPOX 胶粘剂的特性是其抗拉和抗剪强度值远远高于木材,且长久保持不变。 因此,考虑到胶粘剂满足相同要求,可以仅对木构件进行接合面抗扭能力检查。 (4) 对于平行或垂直于木材纹理的情况,木材-胶粘剂-钢材接合面传递至木材的剪切 应力“τ”以其最大值计算。分别针对木材抗剪强度和轧制抗剪强度对这些应力进行 了比较。此处计算还应考虑运输力矩 MT,Ed 的值,该值是剪切应力产生的(如有)。 应注意的是,计算时考虑了值 kmod 和 γM(根据 EN 1995 1-1)和以及 γM0(根 据 EN 1993 1-1)。 Md B h2 6 环氧树脂胶粘剂 和带钩金属板 | XEPOX | 159
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