短肢剪力墙结构节点扭转性能试验研究

来源 :湖南工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:momoko120
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
短肢剪力墙结构是一种介于异形柱和剪力墙之间的结构形式,有良好的使用功能,应用广泛,研究其抗震性能具有重要意义。而结构的地震反应是多维的,由此引起的结构扭转效应往往是造成结构破坏的一个重要原因。在对短肢剪力墙结构的研究方面,对单个墙肢构件或对单个节点构件研究的较多,而利用三维空间结构模型在水平地震荷载作用下对结构节点抗扭转的研究较少,得出了相关结论并不能充分说明短肢剪力墙节点扭转的破坏机理。本文通过拟静力试验对一空间短肢剪力墙结构模型施加模拟地震扭转效应的偏心的往复水平荷载,研究短肢剪力墙结构及其节点在扭转作用下的抗震性能,并结合有限元理论及有限元计算软件进一步分析了短肢剪力墙整体结构和墙肢节点的受力性能和变形特征。本文主要完成以下工作:1、设计和制作了一1/4缩尺比例的短肢剪力墙结构模型,并对结构模型进行偏心水平荷载作用下的拟静力试验,试验结果表明:短肢剪力墙空间结构属于典型的“强墙肢弱连梁”结构,连梁端部是结构薄弱区域,梁端首先出现塑性铰,这种耗能机构能够很好的传递和消耗地震能量。靠近节点附近的外边缘墙肢部位受到扭矩和楼层较大弯矩的双重作用,受拉作用被强化,是墙肢的薄弱部位,在墙肢连梁相交位置处的节点受弯曲—剪切—扭转共同作用,前中期主要通过节点内部由混凝土和墙肢纵筋组成的的斜压杆机构传递剪力,箍筋受力不明显。2、利用ANSYS有限元计算软件,建立与试验模型参数相同的有限元模型,将计算结果与结构模型试验结果进行对比,并在试验基础上进行扩展研究,通过分析结构变形、裂缝开展及混凝土应力情况研究其在单一工况下的抗扭转性能。并改变模型控制参数和受力条件,进一步研究了轴压比和节点区箍筋配筋率对短肢剪力墙结构抗扭承载能力的影响。根据计算结果及异形柱规程抗剪公式,通过研究比较节点核心区剪力模拟值与安全值,初步提出了适用于短肢剪力墙结构L形节点核心区的抗剪修正公式。3、选取中间层端部T形截面短肢剪力墙上下层反弯点之间墙肢连梁组合体作为研究对象,单独建立节点模型,改变轴压比、墙肢纵筋配筋率,连梁纵筋配筋率,墙肢箍筋配筋率,混凝土强度等级等参数,通过分析节点的滞回性能、延性来研究各参数对节点抗扭转性能的影响。
其他文献
现浇混凝土薄壁筒桩作为一种新的桩型,具有良好的应用前景。以前,人们把主要的精力放在了改善筒桩的施工工艺方面,而在理论及试验研究方面倾注的热情较少。设计者也因为对筒桩的
结构健康监测是当今土木工程领域的一个研究热点。其中结构损伤检测是结构健康监测的基础和核心,而振动模态分析技术和神经网络技术是解决这一问题的有效工具。 本文目的
高速铁路较之一般铁路线对线路的平顺性要求更高,一条高速铁路线路是由路基、桥梁、隧道、涵洞等不同刚度的构筑物组成,在这些不同构筑物连接处存在着刚度差异所引起的沉降差异
局部场地对地震波传播有很重要的影响,震害调查显示,地震烈度异常区与场地条件密切相关。场地反应问题也是近年来国内外非常关注的研究课题,对该问题的理论分析求解包括解析
本文简述了几种常用的地震动平稳随机模型,这几种地震动平稳随机模型的功率谱是一组光滑的函数,相应的自相关函数基本上是指数衰减的振荡函数,且很快衰减到零;但是真实地震动的归
桩基础是软土地区常见的地基处理方法,软土高含水量、高孔隙比、高压缩性和低强度、低渗透性、低固结系数的特性,使天然地基往往不能满足工程需要,采用桩基础进行加固是有效手段
短肢剪力墙是一种介于异形柱和剪力墙之间的抗侧力构件,它组成的短肢剪力墙结构结合了框架结构和剪力墙结构的优点,由于没有像框架结构那样室内存在凸出墙面的柱,非常适用办
偏心支撑框架是满足抗震要求发展起来的一种新型抗侧力体系,该体系较好地结合了抗弯框架和中心支撑框架的长处,能同时满足结构的强度、刚度和能量耗散的要求。 结构振动控
CFG桩是水泥、粉煤灰、碎石组合成的素混凝土桩的简称。它是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂加水拌和而成的高黏结强度桩,和桩间土、褥垫层一起形成复合地基。CFG桩复合地基
本论文对长悬臂钢结构进行了施工现场全过程应变测试,得到该钢结构在各个施工阶段的实际受力状况,以此来保障相应施工阶段的质量和安全。并采用大型通用有限元软件——ANSYS