基于多层次子结构的钢框架抗连续倒塌能力量化评估及设计对策

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51908449
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0804.结构工程
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Progressive collapse of a building structure is a disastrous three-dimensional overall failure phenomenon. At present, the theoretical and experimental studies on progressive collapse of the steel frame structure at home and abroad mainly focus on the description of anti-collapse mechanism of the component or double-span beam substructure. There are still some shortage in quantitative analysis of anti-collapse performance at the overall structure level, which makes it difficult to accurately quantify the anti-collapse capacity of the structure and put forward design countermeasures. This project is based on a multi-level substructure composed of a longitudinal and transverse beam substructure, a beam-slab substructure and an inter-floor combination substructure with non-linear boundary constraints. The theoretical analysis, experimental research and numerical simulation are combined to do a level of quantitative research about the spatial effect of longitudinal and transverse beams, the membrane effect of the slab and the inter-floor combination of the failure area. Considering the influence of asymmetric span, the relationship between the whole structure and multi-level substructure is revealed, and the quantitative description of the resistance of the whole structure is realized. Based on the resistance of the multi-level substructure, the resistance curves of each structural sample are obtained. Then a probability model for evaluating the anti-collapse capacity of the structure is constructed and a quantitative evaluation method for the anti-collapse capacity of the structure is proposed. Based on the anti-collapse performance improvement of the multi-level substructure, the corresponding design strategies for achieving the anti-collapse capacity of the structure are given. The results of the project can provide theoretical basis and technical support for quantitative assessment of anti-collapse capacity and design method of steel frame.
建筑结构连续倒塌是一种灾害性的三维整体破坏现象,目前国内外对钢框架结构连续倒塌的理论和试验研究主要集中于构件或双跨梁子结构的抗倒塌机制描述,在整体结构层面的抗倒塌性能量化分析还存在较多不足,很难准确量化评估结构的抗倒塌能力及提出设计应对对策。本项目基于由非线性边界约束的纵横梁子结构、梁板子结构及层间组合子结构构成的多层次子结构,采用理论分析、试验研究和数值模拟相结合的方法,逐层次量化分析纵横梁空间作用、楼板薄膜效应及失效区层间组合作用,并考虑跨度不对称的影响,揭示整体结构与多层次子结构的关联性规律,实现整体结构抗力的量化描述;基于多层次子结构抗力获得各结构样本的抗力曲线,构建评估结构抗倒塌能力的概率模型,提出量化评估结构抗倒塌能力的方法;基于多层次子结构的抗倒塌性能提升,给出用于达成结构抗倒塌能力的相应设计对策。项目成果可为钢框架结构抗倒塌能力量化评估及设计方法提供理论依据和技术支撑。

结项摘要

如何系统揭示建筑结构在偶然荷载作用下的抗倒塌机制性能,并准确评估其抗连续倒塌能力,给出相应的设计对策,是建筑结构抗连续倒塌亟待解决的重要问题之一。本项目基于由非线性边界约束的纵横梁子结构、梁板子结构及层间组合子结构构成的多层次子结构,采用理论分析、试验研究和数值模拟相结合的方法,逐层次量化分析纵横梁空间作用、楼板薄膜效应及失效区层间组合作用。基于多层次子结构,构建了梁端轴向和转动约束刚度的非线性力学模型,并给出了相应的理论计算式,实现了多层次子结构模型的力学性能描述。通过10个模型试验试件和精细化数值模拟获得了多层次子结构的破坏模式、变形能力、内力发展和抗力机制。纵横梁子结构、梁板子结构和层间组合子结构均经历梁机制阶段、压拱机制阶段、梁机制和悬链线机制混合阶段以及悬链线机制阶段。其中,悬链线机制的形成和发展需要梁柱连接具有较大的转动能力和梁柱间可靠的拉结力。对于层间组合子结构在中柱失效后的抗力贡献主要集中在失效层,用单层子结构简单叠加来评估结构的抗倒塌能力会高估结构的整体抗倒塌能力。并采用基于螺栓简化的多尺度数值模型可较好地反映多层次子结构结构的主要响应,从而有效地提高了结构抗倒塌能力的量化分析和评估效率。另外,针对全焊连接、狗骨式连接及梁腹板开孔连接在连续倒塌条件下有限的抗倒塌能力,基于概念设计法,分别提出了增加新型耗能盖板、V型构造板和M型构造板来提高节点的抗倒塌能力,结果表明改进后节点的抗力和变形得到了较大幅度的提升,可形成显著的抗力提升阶段,有助于促进梁构件悬链线机制的充分发展,并给出了提升其抗倒塌能力的设计策略,研究工作完成了预期的研究目标。研究成果可为钢框架结构抗连续倒塌能力量化评估及设计方法提供理论依据和技术支撑。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(5)
专利数量(7)
Effect of various boundary constraints on the collapse behavior of multi-story composite frames
各种边界约束对多层组合框架倒塌行为的影响
  • DOI:
    10.1016/j.jobe.2022.104412
  • 发表时间:
    2022-03
  • 期刊:
    Journal of Building Engineering
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Zheng Tan;Weihui Zhong;Bao Meng;Yuhui Zheng;Shichao Duan
  • 通讯作者:
    Shichao Duan
Comparative evaluation of collapse behavior at different structural levels with different connections
不同连接结构不同层次倒塌行为的比较评价
  • DOI:
    10.1016/j.jcsr.2022.107280
  • 发表时间:
    2022-06
  • 期刊:
    Journal of Constructional Steel Research
  • 影响因子:
    4.1
  • 作者:
    Weihui Zhong;Zheng Tan;Bao Meng;Yuhui Zheng;Shichao Duan
  • 通讯作者:
    Shichao Duan
Improving anti-progressive collapse capacity of welded connection based on energy dissipation cover-plates
基于消能盖板提高焊接连接抗连续倒塌能力
  • DOI:
    10.1016/j.jcsr.2021.107051
  • 发表时间:
    2022-01
  • 期刊:
    Journal of Constructional Steel Research
  • 影响因子:
    4.1
  • 作者:
    Bao Meng;Liangde Li;Weihui Zhong;Zheng Tan;Qiangqiang Du
  • 通讯作者:
    Qiangqiang Du
Seismic performance of steel connections with double-leg energy dissipation cover plates
双腿消能盖板钢连接抗震性能
  • DOI:
    10.1016/j.istruc.2022.07.007
  • 发表时间:
    2022-07
  • 期刊:
    Structures
  • 影响因子:
    4.1
  • 作者:
    Bao Meng;Qiangqiang Du;Fudong Li;Shichao Duan;Liangde Li
  • 通讯作者:
    Liangde Li
Improving anti-collapse performance of steel frame with RBS connection
RBS连接提高钢框架抗倒塌性能
  • DOI:
    10.1016/j.jcsr.2020.106119
  • 发表时间:
    2020-07
  • 期刊:
    Journal of Constructional Steel Research
  • 影响因子:
    4.1
  • 作者:
    Bao Meng;Weihui Zhong;Jiping Hao;Xiaoyan Song
  • 通讯作者:
    Xiaoyan Song

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其他文献

钢框架栓焊连接梁柱子结构抗倒塌性能分析
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
    钟炜辉;孟宝;郝际平
  • 通讯作者:
    郝际平
不同跨度比组合梁柱子结构抗倒塌性能试验研究
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  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
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  • 作者:
    钟炜辉;谭政;宋晓燕;孟宝
  • 通讯作者:
    孟宝
金属薄板循环塑性强化模型及实验研究进展
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    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    万敏
平齐端板连接钢框架梁柱子结构的抗倒塌性能分析?
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  • 发表时间:
    2016
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    西安建筑科技大学学报(自然科学版)
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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基于多轴同步控制的微尺度双向加载实验系统
  • DOI:
    10.13700/j.bh.1001-5965.2018.0219
  • 发表时间:
    2019
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    北京航空航天大学学报
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  • 作者:
    熊晶洲;万敏;孟宝;赵越超;吴向东
  • 通讯作者:
    吴向东

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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