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文檔簡介
1、短肢剪力墻結構是根據(jù)剪力墻結構發(fā)展起來的,在繼承剪力墻結構優(yōu)點的同時,也兼容了框架結構的優(yōu)點。由于短肢剪力墻結構本身具有較大的抗側力,在工程造價等方面比較合理,從而使短肢剪力墻結構在實際工程尤其是在高層建筑中得到了廣泛的應用。到目前為止,國內(nèi)外許多學者對短肢剪力墻結構進行了大量的試驗和理論研究。由于在相關規(guī)范中明確規(guī)定,不允許在剪力墻結構上開設孔洞,所以,墻肢孔洞對短肢剪力墻的影響研究還較少。因此,本文針對墻肢孔洞對短肢剪力墻結構影響進
2、行了以下幾方面的研究:
1、對3個1/2縮尺比例短肢剪力墻試件進行擬靜力試驗,詳細敘述了循環(huán)荷載作用下墻肢孔洞對短肢剪力墻破壞過程,分析了不同孔洞大小對短肢剪力墻極限承載力、延性、初始抗側剛度、滯回特性及破壞特性等結構性能的影響,研究了墻肢孔洞對短肢剪力墻承載能力的影響機理,得到孔洞大小對短肢剪力墻抗震性能的影響規(guī)律。實驗結果表明:隨著孔洞大小的增加,構件的極限承載力和延性逐步降低,剛度退化速度加劇。墻肢孔洞會降低短肢剪力墻的
3、抗震性能,應禁止在短肢剪力墻構件上開設孔洞。
2、運用ANSYS結構分析軟件對結構試驗模型進行了有限元模擬分析,并將計算結果與實驗結果進行對比,結果表明有限元計算模型可以有效地模擬實際情況。為分析不同孔洞位置和軸壓比對短肢剪力墻的影響,對墻肢含有孔洞的短肢剪力墻進行非線性有限元計算,計算表明:孔洞位置越靠近試件底部,其極限承載力和延性越低;在規(guī)范規(guī)定的軸壓比范圍內(nèi),隨著軸壓比的增大,墻肢含有孔洞的短肢剪力墻試件在水平方向上的屈
4、服荷載、極限承載力變化不明顯。
3、對比分析各試件的滯回曲線,運用最小二乘法,擬合得出了墻肢含有孔洞的短肢剪力墻在正向加載和反向加載時的剛度退化率。同時發(fā)現(xiàn)試件在屈服后,在相同峰值荷載下的每一次循環(huán)結構剛度都產(chǎn)生退化,每一次循環(huán)剛度退化都呈現(xiàn)出一定的比例,每一次循環(huán)結構剛度退化與其峰值荷載并無太大的關系,只與同一峰值荷載作用下的循環(huán)次數(shù)有關,由此提出了一個剛度退化率系數(shù)。
4、墻肢孔洞降低了短肢剪力墻的初始剛度,通過
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