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我国竹资源十分丰富,竹子种类和竹林面积约占世界的1/4,竹材产量约占1/3,均居各国之首。竹材具有相当好的力学性能,其抗拉强度约为木材的2倍,抗压强度约为木材的1.5倍,竹材的比强度高于木材和普通钢材。因此,竹材具备作为工程结构用材的良好条件。此外,轻钢结构具有成本低、施工快、建筑美观的竞争优势,其优越性在工业建筑以及多层民用建筑中逐步得到了认可。轻钢与竹材各自有其独特的优点和性能,若将二者的优势结合起来,势必带来更加广阔的发展前景。但两者的组合应用在土木工程界却不普遍,主要原因在于没有设计出较为合理的、又易于为工程界接受的组合形式。本文提出一种新型的竹材组合墙体,即在两张竹胶板之间夹着压型钢板,竹胶板与压型钢板界面用高强度粘合剂粘结,从而构成为压型钢板-竹胶板组合墙体,并对该种组合墙体的抗震性能特点进行试验研究和理论分析。首先通过5块压型钢板-竹胶板组合墙体拟静力加载试验,观察各级荷载作用下压型钢板及竹胶板中的应变变化,探讨组合墙体的破坏过程、破坏形态及破坏机理,考察墙体的组合效应。在此基础上较系统的分析了组合墙体的承载力、延性、滞回性能、耗能能力及破坏特征等。试验结果表明本文建议的组合方式比较合理,组合效应良好,墙体有较大的承载力和较好的延性,力学性能满足作为建筑墙体的需要。此外,竹胶板厚度对墙体的承载力、刚度影响不大,而压型钢板的厚度和波高的变化对墙体的承载力指标和位移延性系数、耗能系数E等抗震性能指标影响显著。在试验研究的基础上,建议了压型钢板-竹胶板组合墙体的恢复力模型,并建立了该组合墙体的承载力简化力学模型和计算公式,计算结果与实验结果符合良好。通过大型有限元分析软件ANSYS进行组合墙体在外荷载作用下的模拟定性分析,探讨静力荷载作用下压型钢板及竹胶板中的应力、应变分布,以及墙体的变形性能,并与试验结果之间进行比较。研究表明ANSYS分析结果、理论计算结果和试验结果三者吻合良好,验证了理论计算公式的可行性。同时也说明了本文中ANSYS建模时所采用的单元类型、网格划分、耦合方式均可以用于同类组合结构的计算和分析。