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近十年来,大跨度、多高层重型木结构处于高速发展阶段,节点的力学性能愈发受到关注。节点作为梁、柱构件内力传递和协同受力的重要组成部分,其力学性能直接决定结构体系在静载和动载作用下的承载力及抗震性能。对木结构梁柱节点的力学性能研究发现:受限于木材横纹抗拉强度以及节点刚度较低,木框架结构整体的抗侧能力较差,使得木框架结构在地震作用下的安全性难以得到保障。目前,增强木框架结构抗侧刚度的措施主要是木框架与斜向支撑、剪力墙的组合应用。此前,木梁柱框架结构普遍采用单肢柱,其梁柱间采用钢填板螺栓连接,这需要对梁端进行开槽处理,对梁造成了较大的初始损伤。本文提出一种双肢柱框架结构,梁夹在双肢柱之间,节点采用螺栓连接,节点设支撑提高结构抗侧刚度,该结构具有节省材料、构造简单的特点。试验共制作了 6个足尺胶合木梁-双肢柱框架结构节点,对4个节点试件进行了单调加载试验,以研究胶合木节点的初始转动刚度、抗弯承载力以及延性等转动性能,对另外2个节点试件进行了低周反复加载试验,以研究胶合木节点的刚度退化、抗弯承载力退化以及耗能等抗震性能。最后,采用ABAQUS软件对4个单调加载试件进行了建模分析,并给出了螺栓直径和强度的最佳选择方案。研究结果表明:(1)无支撑框架结构梁柱节点类似于铰接,其梁端破坏表现为延性破坏,但抗弯能力很小,不宜单独作为结构体系使用;带支撑节点显著提高了梁柱框架结构节点的转动刚度和抗弯承载力,但其梁端在破坏时表现为剧烈的劈裂破坏;(2)在梁端采取横纹约束增强措施后,节点在破坏前充分利用木材横纹抗压强度较高的特性,节点发生延性破坏;由于木材横纹抗拉强度较低,在低周反复加载时2个节点均表现为梁横纹受拉的严重破坏,对此提出了优化节点构造的改进措施;(3)支撑截面大小对节点转动性能有显著影响,节点刚度随支撑截面的增大而增大,采用小截面支撑的节点抗弯承载力降低幅度不大,但其延性较好,同时,具有较强的受弯变形能力;带支撑节点具有较好的抗震性能,两种支撑截面尺寸的节点在破坏前均能使刚度和强度维持在较高水平,但小截面支撑节点的滞回曲线更为饱满,对地震输入能量的耗散能力更强,对抗震性能的提升效果更好;(4)有限元参数分析结果表明,节点刚度主要取决于支撑截面尺寸,受螺栓直径的影响不大,而提高螺栓强度等级对改善节点力学性能的意义不大,综合比较各节点在不同螺栓直径和强度下的初始刚度和抗弯承载力后,建议采用直径为14mm、强度等级为4.8级的普通螺栓。