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竹作为建筑构件的特点(1)竹子为空心结构,中空而尖削度大,不易加工,防火较难处理,节点连接刚度难于保证。(2)顺纹抗剪能力和抗劈裂强度低,容易开裂。(3)竹材较木材含有多种糖类、淀粉和蛋白质等丰富的有机物质,防腐、防蛀难度较大。这些缺点在很大程度上限制了竹材的使用范围,必须加以妥善解决。所以,与木结构相比,竹建筑节点构造具有特殊性,技术要求更高1)捆绑连接法捆绑连接法是最常见的连接方法,用传统的自然植物连接,如椰子的纤维、棕榈叶、树的内皮和竹藤等。现在比较常用的是用棕绳连接、铁丝等。棕绳只承受拉力,不存在压力和剪切力,一般也不用虑绳的自重。有些棕绳在使用前经过油浸,具有一定韧性和力度。(1)棕绳在使用过程当中,由于日晒雨淋及温湿度的变化,经常会出现松散、断股和腐烂的现象。(2)棕绳荷载能力有限,而且在捆绑中若棕绳内部受力不均,则会导致节点的整体荷载能力下降,甚至会出现突然断裂等破坏现象2)铁钉及螺栓直接连接的竹材节点这类节点在施工当中,由于原竹壁较薄,易于出现劈裂的现象,握钉力无法保证,节点连接不可靠,而且经常会出现铁钉因受冲击而弯曲或打断的现象;在建筑的使用过程当中,铁钉及螺栓螺母的节点连接处还会因逐渐出现的间隙而产生松动的现象;铁钉及螺栓在自然状态下也会因锈蚀、老化,从而影响结构的牢固性。所以此类节点不适用于现代竹建筑节点的构造连接3)竹材的穿斗式节点穿斗结构是中国古代建筑木构架的一种形式。其特点是以柱直接承檩,每排柱子靠穿透柱身的穿枋横向贯穿起来形成构架。用竹子做成的穿斗节点,其自身存在着难以克服的缺陷(1)竹子耐冲击强度低。以西双版纳盛产的竹建材龙竹为例,其天然直径大都为(0110~0113)m,壁厚约为(0102~0103)m[3]。在抗冲击试验中,横纹抗冲击强度仅为顺纹抗冲击强度的1/20。由于其耐冲击性低,且横纹、顺纹抗冲击强度的不对称性,穿斗式在使用过程当中横纹受力方向的竹子容易出现弯曲、折断的现象。(2)竹子的顺纹抗剪能力和抗劈裂强度低。节点处的竹子,特别是承载竖向荷载的柱子,劈裂现象普遍。穿斗式结构特点竹材穿斗在一起,相互拉牵具有较好的延性,因此这种结构具有一定的抗震性能[4]。但在以往的地震中,穿斗竹(木)结构的一些薄弱环节还是被显现出来。(1)穿斗竹(木)构架房屋的纵向刚度比较小,地震中的摆动会引起房屋倾斜,严重时会出现脱榫现象,从而导致房屋塌落。(2)当建筑的平面为矩形结构形态时,建筑受力极易变形为平行四边形,从而出现结构倾斜的问题,甚至是整排倾斜,其中左右倾斜最为明显。(3)从材料完整性上来看,穿斗榫卯结构是对竹(木)结构本身的一种削弱或破坏,也必将降低材料的刚度和稳定性4)钢构件的运用钢构件装配式节点是通过螺栓、钢筋挂钩、卡扣、金属箍等将竹子连接成整体而形成的,并通过钢构件节点把荷载传递给基础连接方式为了保证节点的刚度和稳定性,便于钢构件的连接,通常会在构件节点范围所在的原竹空腔内部进行水泥砂浆的灌注填充。钢构件装配式节点可以分为以下三种。(1)平接节点各根竹子的轴线处于同一平面内,锚栓、螺帽、金属垫圈、橡胶垫片等配合紧固,同时可以在接点处设置金属箍以加固竹子。(2)搭接节点各根竹子的轴线不在同一平面内,锚栓、螺帽、垫圈等配合紧固,在两节点之间设图4钢构件节点置拉杆。(3)原竹与混凝土柱节点锚栓一端固定在混凝土柱上,另一端通过支撑原竹一端的金属杯口直插竹子空腔内并用水泥砂浆灌注。钢构件装配式节点连接牢固,装拆较为方便,部分构件可循环使用,同时能防虫、抗水、抗劈裂[5]水泥沙桨灌注在节点连接过程当中,由于水泥砂浆凝固后难以进行钻孔加工,因此只能在施工过程中向竹子内部填充水泥砂浆以待凝固。但在这个过程当中,以下三个问题仍待解决。(1)竹子钻孔小而造成水泥砂浆难以填充。由于竹子直径小,加工中为了缩小对竹子刚度的破坏,钻孔直径通常会仅等于或略大于螺栓等钢构件的直径,而这也就对施工中水泥砂浆的填充造成了一定程度的困难。(2)填充的密实性难以保证。由于竹子的不通透性及直径大小不一,水泥砂浆填充的体积及数量难以把握。(3)水泥砂浆的终凝不易掌控。在搭建构架时由于竹子开口方位朝向的多样性,若竹子开口朝下,会给填充及终凝中的施工带来不便,大规模应用时施工效率低下中心钢构件与钢(肋)板的连接方式(1)中心构件与肋板为一整体,肋板朝向固定。(2)中心构件通过螺栓、金属垫圈、橡胶垫片等配合紧固,肋板方向可在一定角度内自由调节;钢(肋)板与竹子的连接方式(1)通过一个肋板进行固定,一个方向仅有一个肋板,肋板一端直插竹子空腔内,肋板两侧边缘外露且平齐于竹子外侧,用铁丝箍筋穿过竹子钻孔及肋板预留空进行加固。(2)通过两个肋板进行固定:一个方向上的两个肋板左右或上下贴于竹子外部,用锚栓、螺帽、垫圈、拉杆等穿过竹子钻孔和肋板预留