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近些年来,全球地震频发,使得现行的抗震设防目标已不能满足要求,可恢复性结构的理念由此提出。可恢复结构的目标是使结构除了保证安全性能以外,还应控制其残余变形,使建筑结构在地震后能快速修复,实现“大震可修”的设防目标。本研究提出采用一种采用主筋脱粘技术的钢筋混凝土柱,通过降低钢筋和混凝土之间的粘结力,使得结构在大变形阶段能实现钢筋和混凝土之间的脱离,充分发挥高强钢筋自身的延性而使结构变形可恢复,从而实现柱在大变形状态下的自复位性能。本研究通过对脱粘机理的理论分析,设计了采用主筋脱粘技术的钢筋混凝土柱,对其进行往复加载试验,通过不同脱粘长度的构件的对比试验,验证采用脱粘技术实现柱自复位能力的可行性,得到主筋脱粘长度对柱子的残余变形、退化刚度、的规律性影响;通过脱粘机理分析,采用有限元分析软件ABAQUS来对试验进行了数值模拟分析。通过对比试验结果分析和数字模拟理论分析结果可见,采用脱粘技术,可以有效的改善钢筋混凝土构件出现灾难性的剪切破坏,并且将主要破坏裂缝集中在脱粘长度区域内,提高了构件的延展性;随着脱粘长度的增加,钢筋的屈服有所延缓,柱的滞回耗能增大,残余位移减小,构件的可修复能力提高。通过对采用脱粘技术的钢筋混凝土柱的抗震性能进行研究可见,通过脱粘技术的采用,能在柱中实现残余变形的有效控制,结构损伤有所改善,能实现柱的可恢复性。