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钢筋混凝土柱-钢梁(简称RCS)混合框架结构是钢结构和钢筋混凝土结构的一种继承和发展,它综合了钢筋混凝土结构和钢结构各自的优点,是一种高性价比的结构形式。目前对于RCS组合节点的研究较多,但对RCS混合框架整体受力性能和破坏机制的研究较少。本文主要研究柱梁抗弯承载力比ηc-bua对RCS混合框架“强柱弱梁”破坏机制的影响,并提出相应的实现方法。
设计和制作了5个带楼板的RCS空间梁柱组合体试件和1个RCS平面梁柱组合体试件,主要研究参数是柱梁抗弯承载力比ηc-bua和楼板的宽度w。6个试件节点区均设置有柱面钢板、扁钢箍和抗剪栓钉等构造措施,并通过计算来保证节点的抗剪承载力,在满足“强节点”的基础上研究柱梁抗弯承载力比对RCS混合框架结构“破坏机制”的影响。
通过对6个试件进行低周往复加载试验,分析钢梁、柱筋及板筋的屈服顺序及程度,结合板及柱端裂缝的发展状态,综合判定不同设计参数试件的破坏机制。分析试件的滞回曲线、骨架曲线、承载力退化曲线等,探讨柱梁抗弯承载力比对试件抗震性能的影响规律。
得到的主要结论有:
(a)当板宽一定,ηc-bua分别为1.2、1.4和1.6时,试件发生的破坏机制分别是柱梁混合破坏、不完全的“强柱弱梁”破坏和完全“强柱弱梁”破坏。
(b)随着柱梁抗弯承载力比的增大,试件的承载力略有提高,耗能能力提高、而承载力退化和延性相对较差。
(c)不论发生的何种破坏,6个RCS试件的延性系数均在3以上;屈服层间侧移角在1/91-1/73之间,极限层间侧移角在1/28-1/23之间。对试件的半周耗能、累积耗能以及等效粘滞阻尼系数等进行分析,均表明RCS试件具有良好的抗震性能。
在试验研究的基础上,利用ABAQUS有限元软件,对不同柱梁抗弯承载力比的3个试件进行了建模和分析,得到了试件的滞回曲线和骨架曲线,结果表明,有限元模拟得到的承载力、极限荷载等与试验结果符合较好。补充进行了柱梁抗弯承载力比为1.1、1.8时的有限元分析,结果表明,两种情况分别发生的是“强梁弱柱”和“强柱弱梁”破坏。
基于试验研究和有限元分析结果,给出了RCS混合框架结构在不同抗震等级时的柱梁抗弯承载力比,即柱端弯矩增大系数的建议值。并提出了RCS混合框架结构“强柱弱梁”机制的设计计算方法。
设计和制作了5个带楼板的RCS空间梁柱组合体试件和1个RCS平面梁柱组合体试件,主要研究参数是柱梁抗弯承载力比ηc-bua和楼板的宽度w。6个试件节点区均设置有柱面钢板、扁钢箍和抗剪栓钉等构造措施,并通过计算来保证节点的抗剪承载力,在满足“强节点”的基础上研究柱梁抗弯承载力比对RCS混合框架结构“破坏机制”的影响。
通过对6个试件进行低周往复加载试验,分析钢梁、柱筋及板筋的屈服顺序及程度,结合板及柱端裂缝的发展状态,综合判定不同设计参数试件的破坏机制。分析试件的滞回曲线、骨架曲线、承载力退化曲线等,探讨柱梁抗弯承载力比对试件抗震性能的影响规律。
得到的主要结论有:
(a)当板宽一定,ηc-bua分别为1.2、1.4和1.6时,试件发生的破坏机制分别是柱梁混合破坏、不完全的“强柱弱梁”破坏和完全“强柱弱梁”破坏。
(b)随着柱梁抗弯承载力比的增大,试件的承载力略有提高,耗能能力提高、而承载力退化和延性相对较差。
(c)不论发生的何种破坏,6个RCS试件的延性系数均在3以上;屈服层间侧移角在1/91-1/73之间,极限层间侧移角在1/28-1/23之间。对试件的半周耗能、累积耗能以及等效粘滞阻尼系数等进行分析,均表明RCS试件具有良好的抗震性能。
在试验研究的基础上,利用ABAQUS有限元软件,对不同柱梁抗弯承载力比的3个试件进行了建模和分析,得到了试件的滞回曲线和骨架曲线,结果表明,有限元模拟得到的承载力、极限荷载等与试验结果符合较好。补充进行了柱梁抗弯承载力比为1.1、1.8时的有限元分析,结果表明,两种情况分别发生的是“强梁弱柱”和“强柱弱梁”破坏。
基于试验研究和有限元分析结果,给出了RCS混合框架结构在不同抗震等级时的柱梁抗弯承载力比,即柱端弯矩增大系数的建议值。并提出了RCS混合框架结构“强柱弱梁”机制的设计计算方法。