【摘 要】
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本文在对密肋复合墙板中单一框格受力分析的基础上,建立了密肋复合墙板的等效斜压杆分析模型。通过该模型,建立了多层密肋壁板结构的Pushover整体分析模型,并进行了初步的抗震性
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本文在对密肋复合墙板中单一框格受力分析的基础上,建立了密肋复合墙板的等效斜压杆分析模型。通过该模型,建立了多层密肋壁板结构的Pushover整体分析模型,并进行了初步的抗震性能分析及评估,为今后多层密肋壁板结构在特定烈度下的抗震性能评估提供了方法。其主要研究内容包括:1.根据有关文献对框架填充墙的研究,提出密肋复合墙板中单一框格的受力机理,通过分析肋柱、肋梁在水平荷载作用下的弯矩大小及其与砌块接触面上的应力大小来判断接触面面积,进而确定了等效斜压杆的宽度。同时,根据砌块在受压角区的受力情况,提出了采用砌块在对角线上的应力—应变来模拟等效斜压杆的单向应力—应变关系,从而为进行结构的非线性分析提供了基础。2.根据FEMA273对密肋壁板结构中的框柱、肋柱设置了轴力弯矩铰;对暗梁、肋梁设置了弯矩铰;对等效斜压杆设置了轴力铰;根据SAP2000中对杆件的处理,提出使用两端铰接的刚性杆来传递边框柱与墙板之间的水平荷载,得出了可用于多层密肋壁板结构Pushover计算的密肋复合墙体模型。3.参考前期1/2比例多层密肋壁板结构试验,建立了相应的Pushover分析模型,在前期试验及研究成果的基础上,初步预测塑性铰出现位置及范围,设定塑性铰进行Pushover分析。得到初步结果后,再次预测结构的非线性行为,加大塑性铰设置范围进行分析。在两次分析的基础上,得到了结构塑性铰出现顺序及结构薄弱点;得到了结构顶点的荷载位移曲线。经过分析,较为符合试验结果。以模型为例,提出了以Pushover方法为基础的多层密肋壁板结构抗震性能评估方法。
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